WO2021161930A1 - 電源システム、連結装置、電源ユニット及び制御方法 - Google Patents

電源システム、連結装置、電源ユニット及び制御方法 Download PDF

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優一 森山
尚伸 西海
亮 後藤
氏井 淳一
宮崎 慎也
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京セラ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a power supply system, a coupling device, a power supply unit, and a control method.
  • a portable emergency power supply having a power supply unit and an inverter is known.
  • the emergency power supply has a DC power interface, and charges the power supply unit with the DC power input from the interface (for example, Patent Document 1).
  • the above-mentioned emergency power supply is only supposed to be used alone in an emergency, and is not supposed to be used in a normal time other than an emergency. Therefore, the emergency power supply is not used in the normal time, and the usage scene of the power supply is limited.
  • the power supply system includes a coupling device having a power conversion device and one or more power supply units that can be attached to and detached from the coupling device.
  • the power supply unit includes a distributed power supply, a first power interface for outputting DC power output from the distributed power supply to the power converter, and individual power sources that convert DC power output from the distributed power supply into AC power. It includes a converter and a second power interface for outputting AC power output from the individual converter.
  • the power converter comprises a connecting-side converter that converts DC power output from the power supply unit into AC power, and a connecting-side power interface for outputting AC power output from the connecting-side converter. Be prepared.
  • the power supply system includes a control unit that controls at least one of the power supply unit and the power conversion device based on communication information acquired by communication between the power supply unit and the power conversion device.
  • the coupling device has a power conversion device.
  • the coupling device outputs a coupling side converter that converts DC power output from one or more power supply units that can be attached to and detached from the coupling device into AC power, and an AC power output from the coupling side converter. It includes a connection-side power interface for controlling the power conversion device, and a control unit that controls the power conversion device based on communication information received from the power supply unit.
  • the power supply unit can be attached to and detached from a connecting device having a power conversion device.
  • the power supply unit includes a distributed power supply, a first power interface for outputting DC power output from the distributed power supply to the power conversion device, and individual power sources that convert DC power output from the distributed power supply into AC power. It includes a converter, a second power interface for outputting AC power output from the individual converter, and a control unit that controls the power supply unit based on communication information received from the power conversion device. ..
  • the control method according to the present disclosure is used in a system including a coupling device having a power conversion device and one or more power supply units that can be attached to and detached from the coupling device.
  • the power supply unit includes a distributed power supply, a first power interface for outputting DC power output from the distributed power supply to the power converter, and individual power sources that convert DC power output from the distributed power supply into AC power. It includes a converter and a second power interface for outputting AC power output from the individual converter.
  • the power converter comprises a connecting-side converter that converts DC power output from the power supply unit into AC power, and a connecting-side power interface for outputting AC power output from the connecting-side converter. Be prepared.
  • the control method includes a step of controlling at least one of the power supply unit and the power conversion device based on communication information acquired by communication between the power supply unit and the power conversion device.
  • the power supply system includes a coupling device having a power conversion device and one or more power supply units that can be attached to and detached from the coupling device.
  • the power supply unit includes a distributed power supply, a first power interface for outputting DC power output from the distributed power supply to the power converter, and individual power sources that convert DC power output from the distributed power supply into AC power. It includes a converter and a second power interface for outputting AC power output from the individual converter.
  • the power converter comprises a connecting-side converter that converts DC power output from the power supply unit into AC power, and a connecting-side power interface for outputting AC power output from the connecting-side converter. Be prepared.
  • the power supply system includes a control unit that executes predetermined control regarding a connection state of the power supply unit with respect to the coupling device.
  • the coupling device has a power conversion device.
  • the coupling device outputs a coupling side converter that converts DC power output from one or more power supply units that can be attached to and detached from the coupling device into AC power, and an AC power output from the coupling side converter. It is provided with a connection-side power interface for performing the above, and a control unit that executes predetermined control regarding the connection state of the power supply unit to the connection device.
  • the power supply unit can be attached to and detached from a connecting device having a power conversion device.
  • the power supply unit includes a distributed power supply, a first power interface for outputting DC power output from the distributed power supply to the power converter, and individual power sources that convert DC power output from the distributed power supply into AC power. It includes a converter, a second power interface for outputting AC power output from the individual converter, and a control unit that executes predetermined control regarding a connection state of the power supply unit to the coupling device.
  • the control method according to the present disclosure is used in a system including a coupling device having a power conversion device and one or more power supply units that can be attached to and detached from the coupling device.
  • the power supply unit includes a distributed power supply, a first power interface for outputting DC power output from the distributed power supply to the power converter, and individual power sources that convert DC power output from the distributed power supply into AC power. It includes a converter and a second power interface for outputting AC power output from the individual converter.
  • the power converter comprises a connecting-side converter that converts DC power output from the power supply unit into AC power, and a connecting-side power interface for outputting AC power output from the connecting-side converter. Be prepared.
  • the control method includes a step of executing predetermined control regarding a connection state of the power supply unit to the coupling device.
  • the power supply system includes two or more power supply units that can be attached to and detached from a connecting device having a power conversion device.
  • Each of the two or more power supply units exchanges a distributed power supply, a first power interface for outputting DC power output from the distributed power supply to the power converter, and DC power output from the distributed power supply.
  • It includes an individual converter that converts electric power and a second power interface for outputting AC power output from the individual converter.
  • the power supply system includes a specific power interface that outputs AC power in a state in which the two or more power supply units are linked.
  • the control method according to the present disclosure is used in a system provided with two or more power supply units that can be attached to and detached from a connecting device having a power conversion device.
  • Each of the two or more power supply units exchanges a distributed power supply, a first power interface for outputting DC power output from the distributed power supply to the power converter, and DC power output from the distributed power supply.
  • It includes an individual converter that converts electric power and a second power interface for outputting AC power output from the individual converter.
  • the control method includes a step of outputting AC power in a state where the two or more power supply units are linked.
  • the power supply unit can be attached to and detached from a connecting device having a power conversion device.
  • the power supply unit exchanges a distributed power supply including at least a power storage device, a first power interface for outputting DC power output from the distributed power supply to the power conversion device, and DC power output from the distributed power supply.
  • the first individual converter that converts electric power
  • the second electric power interface for outputting the AC power output from the first individual converter
  • the third electric power interface into which the AC power is input and the power supply unit
  • charge control for charging the power storage device with AC power input from the third power interface and DC power output from the power storage device generate AC power from the second power interface. It includes a control unit that executes at least one of output discharge control.
  • the control method according to the present disclosure is used in a power supply unit that can be attached to and detached from a connecting device having a power conversion device.
  • the power supply unit exchanges a distributed power supply including at least a power storage device, a first power interface for outputting DC power output from the distributed power supply to the power conversion device, and DC power output from the distributed power supply. It includes a first individual converter that converts electric power, a second electric power interface for outputting AC power output from the first individual converter, and a third electric power interface into which AC power is input.
  • the control method is based on charge control for charging the power storage device with AC power input from the third power interface and DC power output from the power storage device in a state where the power supply unit is removed from the coupling device.
  • a step of executing at least one of discharge control for outputting AC power from the second power interface is provided.
  • FIG. 1 is a diagram showing an outline of the power supply system 10 according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing details of the power supply system 10 according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing a removed state of the power supply unit 200 according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing a control device 116 according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing a control device 280 according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing a control method according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing a power conversion device 110 and a power supply unit 200 according to the second modification of the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing a control method according to the second modification of the first embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing an outline of the power supply system 10 according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing details of the power supply system 10 according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing a removed state of
  • FIG. 9 is a diagram showing a control method according to the third modification of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the discharge of the power storage device 210B according to the fourth modification of the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the discharge of the power storage device 210B according to the fourth modification of the first embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing a control method according to the fourth modification of the first embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the first predetermined control according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining a second predetermined control according to the second embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing a control method according to the second embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram showing a control method according to the second modification of the second embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram showing a control method according to the second modification of the second embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram showing a control method according to the fourth modification of the second embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining a connection example of two or more power supply units 200 according to the third embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining a connection example of two or more power supply units 200 according to the third embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram showing a control method according to the third embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram showing a control method according to the third embodiment.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining a connection example of two or more power supply units 200 according to the first modification of the third embodiment.
  • FIG. 24 is a diagram showing a power supply unit 200 according to the fourth embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining a connection example of two or more power supply units 200 according to the third embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining a connection example of two or more power supply units 200 according to the
  • FIG. 25 is a diagram showing a power supply unit 200 according to the first modification of the fourth embodiment.
  • FIG. 26 is a diagram for explaining the discharge control according to the second modification of the fourth embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram showing a control method according to the third modification of the fourth embodiment.
  • the power supply system 10 includes a coupling device 100 and one or more power supply units 200.
  • Each power supply unit 200 is configured to be detachable from the coupling device 100.
  • FIG. 1 illustrates a case in which a maximum of five power supply units 200 (power supply units 200A to 200E) can be attached to and detached from the coupling device 100.
  • the coupling device 100 has a power conversion device 110 and a storage bay 120.
  • the power conversion device 110 converts the DC power output from the power supply unit 200 into AC power.
  • the power conversion device 110 converts AC power input from a commercial power source (for example, 100V or 200V) into DC power. Details of the power conversion device 110 will be described later.
  • the containment bay 120 can accommodate up to five power supply units 200.
  • the accommodation bay 120 may have a display unit 121 for each individual bay that accommodates each power supply unit 200.
  • the display unit 121 may be a 7-segment display, a light emitting element such as an LED, or a display such as a liquid crystal panel or an organic EL.
  • the display unit 121 may be driven by the output power of the power conversion device 110, or may be driven by the output power of each power supply unit 200.
  • the display unit 121 may display information about the power supply unit 200 in a state where the power supply unit 200 is attached to the coupling device 100.
  • the information about the power supply unit 200 may include the operating state of the power supply unit 200.
  • the operating state may include statuses such as running, waiting, and stopped.
  • the power supply unit 200 includes a power storage device
  • the operating state may include statuses such as discharge and charge.
  • the operating state may include a status such as an abnormality.
  • the coupling device 100 may have a display unit 100X.
  • the display unit 100X may be a 7-segment display, a light emitting element such as an LED, or a display such as a liquid crystal panel or an organic EL.
  • the display unit 100X may be driven by the output power of the power conversion device 110.
  • the display unit 100X may display information about the power conversion device 110, or may display information about the power supply unit 200 attached to the coupling device 100.
  • the information about the power converter 110 may include the operating state of the power converter 110.
  • the operating state includes a state in which the power conversion device 110 is connected to the power system (interconnection state), a state in which the power conversion device 110 is disconnected from the power system (independent state), and the like. It may include status.
  • the power supply unit 200 has at least one distributed power source, as will be described later.
  • the distributed power source may include one or more devices selected from a solar cell device, a power storage device, and a fuel cell device.
  • the housing of the power supply unit 200 may have a shape having a bottom surface 201, a top surface 202, a back surface 203, a front surface 204, a side surface 205, and a side surface 206.
  • the bottom surface 201, the back surface 203, the side surface 205 and the side surface 206 are surfaces (covered surfaces) covered by the accommodation bay 120, and the top surface 202 and the front surface 204 are.
  • the accommodation bay 120 may be a surface (exposed surface) covered by the accommodation bay 120.
  • Solar panels may be provided on the top surface 202 and the front surface 204.
  • a display unit 200X may be provided on the side surface 205 (or the side surface 206).
  • the display unit 200X may be a 7-segment display, a light emitting element such as an LED, or a display such as a liquid crystal panel or an organic EL.
  • the display unit 200X may be driven by the output power of the power supply unit 200.
  • the display unit 200X may display information about the power supply unit 200 in a state where the power supply unit 200 is removed from the coupling device 100.
  • the power supply unit 200 has a solar cell device and a power storage device as a distributed power source is illustrated.
  • the power converter 110 includes a converter 111, a converter 112, a filter 113, a switch 114, a power interface 115, and a control device 116.
  • the converter 111 is a DC / DC converter (DC / DC in FIG. 2) that converts the voltage of DC power. Specifically, the converter 111 converts the voltage of the DC power output from the power supply unit 200. The converter 111 may convert the voltage of the DC power output from the converter 112.
  • the power supply unit 200 is connected to the power converter 110 in parallel, and the converter 111 includes a converter 111A provided for each power supply unit 200.
  • the converter 112 is an example of a connection-side converter, and is a DC / AC converter (INV in FIG. 2) that converts DC power output from the converter 111 into AC power.
  • the converter 112 may also serve as an AC / DC converter that converts AC power output from the filter 113 into DC power.
  • the filter 113 is a filter (ACF (Alternating-Current Filter) in FIG. 2) that removes noise components (for example, high frequency components) of AC power output from the converter 112.
  • ACF Alternating-Current Filter
  • the switch 114 is a switch that switches the power interface 115 that outputs the AC power output from the filter 113.
  • the switch 114 may switch the power interface 115 for inputting the AC power input to the filter 113.
  • the power interface 115 is an example of a connection-side power interface, and is a power interface for outputting AC power from the power converter 110 (converter 112).
  • the power interface 115 may be a power interface for inputting AC power to the power converter 110.
  • the power interface 115 may include two or more power interfaces having different output voltages.
  • the power interface 115A and the power interface 115B are exemplified as the power interface 115.
  • the power interface 115A may be a single-phase two-wire 100V power interface.
  • the power interface 115B may be a single-phase three-wire 200V power interface.
  • the control device 116 is a device (CTL in FIG. 2) that controls the power conversion device 110.
  • the control device 116 has a function of executing communication with the power supply unit 200, and controls the power conversion device 110 based on the communication information received from the power supply unit 200. Details of the control device 116 will be described later (see FIG. 4).
  • the accommodation bay 120 may have a switch 130 and a power interface 140.
  • the switch 130 switches ON / OFF of the connection between the first power interface 250 and the converter 111.
  • the switch 130 is switched ON after the power supply unit 200 is accommodated in the accommodating bay 120.
  • the switch 130 may not be provided in the accommodation bay 120.
  • the power interface 140 is a power interface connected to the power interface 115.
  • the power interface 140A connected to the power interface 115A and the power interface 140B connected to the power interface 115B are illustrated.
  • the power interface 140A may be a single-phase two-wire 100V power interface.
  • the power interface 140B may be a single-phase three-wire 200V power interface.
  • each power supply unit 200 includes a distributed power supply 210, a converter 220, an individual converter 230, a filter 240, a first power interface 250, a second power interface 260, and a third power. It has an interface 270 and a control device 280.
  • the distributed power supply 210 is a power supply that outputs DC power.
  • a solar cell device 210A PV in FIG. 2
  • a power storage device 210B BT in FIG. 2
  • the solar cell device 210A is a device that outputs DC power in response to light reception.
  • the power storage device 210B is a device that stores electric power and outputs DC power.
  • the converter 220 is a DC / DC converter that converts the voltage of DC power.
  • the converter 220A PV_DC / DC in FIG. 2 that converts the voltage of the DC power output from the solar cell device 210A and the DC power voltage output from the power storage device 210B are converted.
  • the converter 220B (BT_DC / DC in FIG. 2) is illustrated.
  • the converter 220B may convert the voltage of the DC power output from the individual converter 230.
  • the individual converter 230 is a DC / AC converter (INV in FIG. 2) that converts DC power output from the distributed power source 210 into AC power.
  • the individual converter 230 may be an example of the first individual converter.
  • the individual converter 230 may also serve as an AC / DC converter that converts AC power output from the filter 240 into DC power.
  • the filter 240 is a filter (ACF in FIG. 2) that removes noise components (for example, high frequency components) of AC power output from the individual converter 230.
  • the filter 240 may include a switch 241 that switches ON / OFF of the connection between the individual converter 230 and the second power interface 260.
  • the filter 240 may include a switch 242 that switches ON / OFF of the connection between the individual converter 230 and the third power interface 270.
  • the first power interface 250 is a power interface for outputting the DC power output from the distributed power source 210 to the power conversion device 110.
  • the first power interface 250 may also serve as a power interface for inputting DC power output from the power conversion device 110 to the distributed power supply 210.
  • the second power interface 260 is a power interface for outputting AC power output from the individual converter 230.
  • the second power interface 260 may be a single-phase two-wire 100V power interface.
  • the third power interface 270 is a power interface for inputting AC power.
  • the AC power may be input from a commercial power source or may be input from another power supply unit 200.
  • the third power interface 270 may be a single-phase two-wire 100V power interface.
  • the control device 280 is a device (CTL in FIG. 2) that controls the power supply unit 200.
  • the control device 280 has a function of executing communication with the power conversion device 110, and transmits communication information used for controlling the power conversion device 110 to the power conversion device 110. Details of the control device 280 will be described later (see FIG. 5).
  • each power supply unit 200 is connected in parallel to the power conversion device 110.
  • the first power interface 250 of each power supply unit 200 is connected to the converter 111 of the power converter 110 (hereinafter, may also be referred to as a DC link connection).
  • the switch 130 described above is ON, and the switch 241 and the switch 242 of each power supply unit 200 are OFF.
  • the power interface 140 described above is connected to the power system 310.
  • the power system 310 may include a system (load system) that consumes the power supplied from the power converter 110.
  • the power system 310 may include a system (power supply system) that supplies power to the power converter 110.
  • the power interface 140A can be connected to the power system 310A
  • the power interface 140B can be connected to the power system 310B.
  • the power system 310A may be a single-phase two-wire 100V system
  • the power system 310B may be a single-phase three-wire 200V system.
  • the electric power system 320 is connected to the second electric power interface 260.
  • the power system 320 is a system (load system) that consumes the power output from the power supply unit 200.
  • the power system 320 may be a single-phase two-wire 100V system. In such a case, the switch 241 is ON and the switch 242 is OFF.
  • the first power interface 250 described above is not used.
  • the electric power system 330 is a system (power supply system) that supplies electric power to the power supply unit 200.
  • the power system 330 may be a single-phase two-wire 100V system. In such a case, the switch 242 is ON and the switch 241 is OFF.
  • the first power interface 250 described above is not used.
  • control device 116 includes a communication unit 116A, a detection unit 116B, and a control unit 116C.
  • the communication unit 116A is composed of a communication module.
  • the communication module may be a wireless communication module that conforms to standards such as IEEE802.11a / b / g / n, ZigBee, Wi-SUN, LTE, and 5G, and a wired communication module that conforms to standards such as IEEE802.3. It may be.
  • the communication unit 116A has a function of executing communication with the power supply unit 200.
  • the communication unit 116A receives communication information from the power supply unit 200.
  • the communication information includes information indicating the output capacity of the distributed power source 210.
  • the outputable capacity is the capacity that the distributed power source 210 can output per unit time.
  • the output capacity of the solar cell device 210A may be determined by the output power that changes from moment to moment.
  • the output capacity of the power storage device 210B may be determined by the maximum output power of the power storage device 210B or the rated output power of the power storage device 210B.
  • the detection unit 116B detects various states. For example, the detection unit 116B may detect whether or not the power supply unit 200 is attached to the coupling device 100. Whether or not the power supply unit 200 is attached may be detected by a signal received from a sensor provided in the accommodation bay 120.
  • the control unit 116C may include at least one processor.
  • At least one processor may be composed of a single integrated circuit (IC) or may be composed of a plurality of communicably connected circuits (such as integrated circuits and / or discrete circuits).
  • the control unit 116C controls the power conversion device 110 based on the communication information received from the power supply unit 200.
  • the communication information is information received from the power supply unit 200 connected to the coupling device 100, and includes information indicating the output capacity of the distributed power supply 210.
  • the control unit 116C controls the maximum output capacity of the power interface 115 based on the output capacity of the distributed power source 210.
  • the control unit 116C increases the output capacity obtained by multiplying 2.0 Wh by a coefficient to the maximum of the power interface 115.
  • the output capacitance may be controlled.
  • the coefficient may be a value that can be arbitrarily set between 0 and 1.0.
  • the output capacity of the power interface 115 follows the power consumption of the load device of the power system 310 connected to the power interface 115. Therefore, the control unit 116C causes the output capacity of the power interface 115 to follow the power consumption of the load device, provided that the power consumption of the load device does not exceed the maximum output capacity. When the power consumption of the load device exceeds the maximum output capacity, the control unit 116C maintains the output capacity of the power interface 115 at the maximum output capacity.
  • the control unit 116C supplies AC power from the power interface 115 selected from the two or more power interfaces 115. It may be output.
  • the converter 112 cannot generate electric power of single-phase three-wire 200V, but the power supply unit connected to the coupling device 100.
  • the converter 112 can generate a single-phase 3-wire 200V power. Therefore, when the number of power supply units 200 connected to the coupling device 100 is two or more, either the single-phase two-wire 100V power interface 115A or the single-phase three-wire 200V power interface 115B can be selected. It is possible.
  • the control unit 116C switches the power interface 115 by switching the switch 114.
  • the power interface 115 may be arbitrarily selected by the user or may be automatically selected depending on the connection state of the power system 310 to the power interface 140.
  • control device 280 includes a communication unit 281, a detection unit 282, and a control unit 283.
  • the communication unit 281 is composed of a communication module.
  • the communication module may be a wireless communication module that conforms to standards such as IEEE802.11a / b / g / n, ZigBee, Wi-SUN, LTE, and 5G, and a wired communication module that conforms to standards such as IEEE802.3. It may be.
  • the communication unit 281 has a function of executing communication with the power conversion device 110.
  • the communication unit 281 transmits communication information from the power supply unit 200.
  • the communication information includes information indicating the output capacity of the distributed power source 210.
  • the detection unit 282 detects various states. For example, the detection unit 282 may detect whether or not the power supply unit 200 is attached to the coupling device 100. Whether or not the power supply unit 200 is attached may be detected by a signal received from a sensor provided in the accommodation bay 120. When the detection unit 282 detects that the power supply unit 200 is attached, the communication unit 281 described above may transmit to the power conversion device 110 that the power supply unit 200 is attached.
  • the control unit 283 may include at least one processor. At least one processor may be composed of a single integrated circuit (IC) or may be composed of a plurality of communicably connected circuits (such as integrated circuits and / or discrete circuits).
  • IC integrated circuit
  • communicably connected circuits such as integrated circuits and / or discrete circuits.
  • the control unit 283 controls the power supply unit 200 based on the communication information received from the power conversion device 110.
  • the communication information may include information that specifies the output capacity of the distributed power source 210.
  • the control unit 283 controls the output capacity of the distributed power supply 210 to the output capacity specified by the power conversion device 110.
  • the control unit 283 causes the power storage device 210B to discharge the power corresponding to these differences from the power storage device 210B. You may control it.
  • the control unit 283 sets the power storage device 210B so as to charge the power storage device 210B with the power corresponding to these differences. You may control it.
  • Control method Hereinafter, the control method according to the first embodiment will be described.
  • one power supply unit 200 is illustrated, but in reality, two or more power supply units 200 may be connected to the power conversion device 110.
  • step S11 the power supply unit 200 is connected to the power conversion device 110. That is, after the power supply unit 200 is accommodated in the accommodating bay 120, the switch 130 is switched ON.
  • step S12 the power supply unit 200 transmits information indicating the outputtable capacity to the power conversion device 110.
  • step S13 the power conversion device 110 transmits information specifying the output capacity of the distributed power supply 210 to the power supply unit 200.
  • step S14 the power supply unit 200 controls the output capacity of the distributed power supply 210 to the output capacity specified by the power conversion device 110.
  • step S15 the power conversion device 110 controls the maximum output capacity of the power interface 115 based on the output capacity of the distributed power supply 210 provided in the power supply unit 200 connected to the power conversion device 110.
  • steps S13 and S14 are illustrated in FIG. 6, these steps may be omitted when the output capacity of the distributed power source 210 is linked to the output capacity of the power interface 115.
  • the power supply unit 200 can be used in a state of being removed from the coupling device 100. That is, the power supply unit 200 can be used as an emergency power supply. Further, the power supply unit 200 can be used in a state of being attached to the coupling device 100. That is, the power supply unit 200 can be used in a normal time other than an emergency. In such a case, since the power supply unit 200 and the power conversion device 110 are connected by a DC link connection, conversion loss between direct current and alternating current can be suppressed. As described above, the usage scene of the power supply unit 200 can be expanded.
  • the power conversion device 110 acquires the outputable capacity of the distributed power supply 210 provided in the power supply unit 200 connected to the power conversion device 110 as communication information, and is based on the outputable capacity of the distributed power supply 210.
  • the maximum output capacity of the power interface 115 is controlled. According to such a configuration, even when various power supply units 200 are connected to the power conversion device 110, the maximum output capacity of the power interface 115 can be appropriately controlled.
  • control unit 116C of the power conversion device 110 may select a power interface that outputs AC power from two or more power interfaces based on the output capacity of the distributed power supply 210.
  • control unit 116C may select the single-phase three-wire 200V power interface 115B when the output capacity of the distributed power supply 210 provided in the power supply unit 200 connected to the coupling device 100 is equal to or greater than the threshold value. good.
  • the control unit 116C may select the single-phase two-wire 100V power interface 115A when the output capacity of the distributed power supply 210 provided in the power supply unit 200 connected to the coupling device 100 is less than the threshold value.
  • the priority of the load device of the power system 310A connected to the power interface 115A of the single-phase two-wire 100V is higher than the priority of the load device of the power system 310B connected to the power interface 115B of the single-phase three-wire 200V. May be high.
  • the selection described above may be performed when a power failure occurs in the area where the coupling device 100 is provided.
  • the power conversion device 110 selects a power interface that outputs AC power from two or more power interfaces based on the output capacity of the distributed power supply 210. According to such a configuration, power can be supplied to a desired load device selected from the load devices connected to the power conversion device 110.
  • each power supply unit 200 can be used in a state of being removed from the coupling device 100, and the voltage of the DC power grasped by each power supply unit 200 and the DC power grasped by the power conversion device 110. There may be an error with the voltage. Therefore, it may be necessary to adjust the voltage of the first power interface 250.
  • the power supply unit 200 has a detection unit 290 that detects the voltage of the first power interface 250.
  • the detection unit 290 is provided at a position where the voltage of the power line between the first power interface 250 and the distributed power source 210 can be detected.
  • the power conversion device 110 has a detection unit 118 that detects the voltage of the DC power input to the power conversion device 110.
  • the communication information includes information indicating the reference voltage used in the first power interface 250.
  • the reference voltage a voltage detected by the detection unit 118 while the power supply system 10 is operating stably may be used.
  • the control unit 283 of the power supply unit 200 adjusts the voltage of the first power interface 250, assuming that the voltage detected by the detection unit 290 is equal to the reference voltage. In other words, the adjustment of the voltage detected by the detection unit 290 is executed.
  • step S21 the power supply unit 200 is connected to the power conversion device 110. That is, after the power supply unit 200 is accommodated in the accommodating bay 120, the switch 130 is switched ON.
  • step S22 the power conversion device 110 transmits information indicating the reference voltage to the power supply unit 200.
  • step S23 the power supply unit 200 adjusts the voltage of the first power interface 250 based on the reference voltage.
  • the power supply unit 200 adjusts the voltage of the first power interface 250, assuming that the voltage detected by the detection unit 290 is equal to the reference voltage.
  • the reference voltage is the voltage of the DC power input to the power converter 110 .
  • the second modification is not limited to this.
  • the reference voltage may be a representative value of DC power used in the power supply system 10. Therefore, the reference voltage may be the maximum value, the minimum value, the average value, the median value, or the like of the DC power of the power supply unit 200 connected to the coupling device 100.
  • the second modification the case where the information indicating the reference voltage is transmitted from the power converter 110 to the power supply unit 200 is illustrated.
  • the second modification is not limited to this.
  • the information indicating the reference voltage may be transmitted from the master node selected from the power converter 110 and the power supply unit 200 to another slave node. With such a configuration, it is possible to adjust the voltage in the power supply system 10.
  • the power supply unit 200 acquires the reference voltage as communication information and adjusts the voltage of the first power interface 250 based on the reference voltage. According to such a configuration, even when various power supply units 200 are connected to the power conversion device 110, the voltages in the power supply system 10 can be appropriately arranged.
  • the communication information is information transmitted from the power supply unit 200 connected to the coupling device 100 to the power conversion device 110, and includes information indicating the degree of deterioration of the distributed power supply 210.
  • the control unit 116C of the power conversion device 110 controls the connection relationship between the power supply unit 200 and the power conversion device 110 based on the degree of deterioration of the distributed power supply 210.
  • the connection-related control can be controlled by turning ON / OFF the switch 130 described above.
  • the degree of deterioration is a parameter meaning that the higher the degree of deterioration, the more the deterioration progresses.
  • control unit 116C controls the connection relationship so that the distributed power supply 210 whose deterioration degree exceeds the threshold value is not connected to the power conversion device 110.
  • the control unit 116C may control the connection relationship so that the distributed power supply 210 is not connected to the power conversion device 110 in descending order of deterioration degree, provided that the power consumption of the load device of the power system 310 is secured.
  • the control unit 116C may control the connection relationship so that the distributed power supply 210 is connected to the power conversion device 110 in ascending order of deterioration degree in order to follow the power consumption of the load device of the power system 310.
  • the priority for connecting the distributed power supply 210 to the power conversion device 110 may be set to the distributed power supply 210.
  • the priority is a parameter in which a higher value is set as the degree of deterioration is lower.
  • the control unit 116C is connected so that the distributed power supply 210 is connected to the power conversion device 110 in descending order of priority, provided that the power consumption of the load device of the power system 310 is secured. May be controlled.
  • the degree of deterioration of the distributed power supply 210 may be read as the degree of deterioration of the power supply unit 200.
  • the degree of deterioration of the power supply unit 200 may be a representative value of the degree of deterioration of two or more distributed power sources 210 possessed by the power supply unit 200, and may be the maximum value, the minimum value, the average value, or the median value of the degree of deterioration.
  • the degree of deterioration may be a value normalized so that different types of distributed power sources 210 can be compared.
  • the degree of deterioration of the solar cell device 210A may be specified by the time elapsed since the solar cell device 210A is installed.
  • the degree of deterioration of the power storage device 210B may be specified by the cumulative number of charge / discharge cycles of the power storage device 210B.
  • step S31 the power supply unit 200 is connected to the power conversion device 110. That is, after the power supply unit 200 is accommodated in the accommodating bay 120, the switch 130 is switched ON.
  • step S32 the power supply unit 200 transmits information indicating the degree of deterioration to the power conversion device 110.
  • step S33 the power conversion device 110 controls the connection relationship between the power supply unit 200 and the power conversion device 110 based on the degree of deterioration of the distributed power supply 210.
  • the control of the connection relationship is as described above.
  • the power conversion device 110 acquires the degree of deterioration of the distributed power supply 210 as communication information, and controls the connection relationship between the power supply unit 200 and the power conversion device 110 based on the degree of deterioration of the distributed power supply 210. do. According to such a configuration, it is possible to suppress the variation in the life of the distributed power supply 210 of the power supply unit 200 that can be attached to the coupling device 100.
  • the communication information is information transmitted from the power supply unit 200 connected to the connecting device 100 to the power conversion device 110, and includes the remaining storage amount of the power storage device 210B.
  • the control unit 116C of the power conversion device 110 controls at least one of charging and discharging of the power storage device 210B based on the remaining storage amount of the power storage device 210B.
  • the remaining amount of electricity to be secured by the electricity storage device 210B (hereinafter referred to as the remaining amount of electricity to be secured) is determined in a state where the power supply unit 200 is removed from the connecting device 100.
  • the remaining amount of electricity to be secured is determined in a state where the power supply unit 200 is removed from the connecting device 100.
  • the power supply unit 200 is used as an emergency power source in a state of being removed from the coupling device 100.
  • the control unit 116C controls at least one of charging and discharging of the power storage device 210B based on the reserved remaining amount.
  • patterns 1 to 5 are exemplified as patterns of the secured remaining amount in the case where the remaining amount of electricity stored in the power storage devices # 1 and # 2 is provided.
  • FIG. 10 shows a case (fully charged state) in which the remaining amount of electricity stored in the electricity storage device # 1 and the electricity storage device # 2 is maximum.
  • the reserved remaining amount is the total storage capacity of the power storage device # 1 and the total storage capacity of the power storage device # 2. Therefore, in the pattern 1, the power conversion device 110 limits the discharge of the power storage device # 1 and the power storage device # 2 in a state where the power storage device # 1 and the power storage device # 2 are connected to the coupling device 100. In other words, there is no dischargeable capacity.
  • the reserved remaining amount is the total storage capacity of the power storage device # 1. Therefore, in the pattern 2, the power conversion device 110 allows the power storage device # 1 and the power storage device # 2 to be discharged in the state where the power storage device # 1 and the power storage device # 2 are connected to the coupling device 100, but discharges the power storage device # 1. Restrict. In other words, the dischargeable capacity is the total storage capacity of the power storage device # 2.
  • the reserved remaining amount is the entire storage capacity of the power storage device # 1 and a part of the storage capacity of the power storage device # 2. Therefore, in the pattern 3, the power conversion device 110 does not fall below the secured capacity of the power storage device # 2 in a state where the power storage device # 1 and the power storage device # 2 are connected to the coupling device 100, and the power storage device # 2 Allows the discharge of the power storage device # 1 and limits the discharge of the power storage device # 1. In other words, the dischargeable capacity is a capacity other than the reserved capacity of the power storage device # 2.
  • the reserved remaining amount is a part of the storage capacity of the power storage device # 1 and a part of the storage capacity of the power storage device # 2. Therefore, in the pattern 4, the power conversion device 110 does not fall below the secured capacity of the power storage device # 1 in a state where the power storage device # 1 and the power storage device # 2 are connected to the coupling device 100, and the power storage device # 1
  • the discharge of the power storage device # 2 is allowed, provided that the capacity of the power storage device # 2 is not less than the secured capacity of the power storage device # 2.
  • the dischargeable capacity is a capacity other than the reserved capacity of the power storage device # 1 and a capacity other than the reserved capacity of the power storage device # 2.
  • the power conversion device 110 does not limit the discharge of the power storage device # 1 and the power storage device # 2 in the state where the power storage device # 1 and the power storage device # 2 are connected to the coupling device 100.
  • the dischargeable capacity is the total storage capacity of the power storage device # 1 and the total storage capacity of the power storage device # 2.
  • the power storage device # 1 and the power storage device # 2 are used in a state of being removed from the coupling device 100, and the storage amount of the power storage device # 1 and the power storage device # 2 is left.
  • the coupling device 100 is reconnected without the above.
  • the reserved remaining amount is the total storage capacity of the power storage device # 1. Therefore, as shown in the upper part of FIG. 11, in the state where the power storage device # 1 and the power storage device # 2 are connected to the coupling device 100, the power conversion device 110 of the power storage device # 1 rather than charging the power storage device # 2. Priority is given to charging.
  • the power storage device # 1 and the power storage device # 2 are used in a state of being removed from the coupling device 100, and the power storage device # 1 has no remaining amount of storage, and the power storage device # 1.
  • the remaining charge of # 2 is reconnected to the connecting device 100 in a state where the remaining amount of charge exceeds the secured remaining amount.
  • the reserved remaining amount is the entire storage capacity of the power storage device # 1 and a part of the storage capacity of the power storage device # 2.
  • the remaining amount of electricity stored in the electricity storage device # 2 exceeds the secured remaining amount. Therefore, as shown in the lower part of FIG. 11, in the state where the power storage device # 1 and the power storage device # 2 are connected to the coupling device 100, the power conversion device 110 of the power storage device # 1 rather than charging the power storage device # 2. Priority is given to charging.
  • the power conversion device 110 is a power storage device in which the power storage device # 1 and the power storage device # 2 have reached the secured remaining amount in a state where the power storage device # 1 and the power storage device # 2 are connected to the connecting device 100. You may stop charging the power storage device and continue charging the power storage device whose remaining storage capacity has not reached the secured remaining capacity.
  • the power conversion device 110 may control the charging of the power storage device so that the remaining amount of electricity stored in each power storage device reaches the secured remaining amount at the shortest.
  • Control method Hereinafter, the control method according to the change example 4 will be described.
  • one power supply unit 200 is illustrated, but in reality, two or more power supply units 200 may be connected to the power conversion device 110.
  • step S41 the power supply unit 200 is connected to the power conversion device 110. That is, after the power supply unit 200 is accommodated in the accommodating bay 120, the switch 130 is switched ON.
  • step S42 the power supply unit 200 transmits information indicating the remaining charge of the power storage device 210B to the power conversion device 110.
  • the power conversion device 110 controls at least one of charging and discharging of the power storage device 210B based on the remaining storage amount of the power storage device 210B. For example, the power conversion device 110 controls the discharge of the power storage device 210B on the condition that the reserved remaining amount is secured. The power conversion device 110 controls the charging of the power storage device 210B so that the reserved remaining amount is secured in the shortest time.
  • the power conversion device 110 acquires the remaining charge of the power storage device 210B as communication information, and charges or discharges at least one of the charge and discharge of the power storage device 210B based on the remaining charge of the power storage device 210B. Control. According to such a configuration, even in the case where the reserved remaining amount is determined in the power storage device 210B, the charging and discharging of the power storage device 210B can be appropriately controlled.
  • the power supply system 10 may notify the maximum output capacity of the power conversion device 110.
  • the power supply system 10 may notify the degree of deterioration of the distributed power source 210.
  • the power supply system 10 may notify the priority of the distributed power supply 210. The priority is determined based on the degree of deterioration as described in the third modification.
  • the power supply system 10 may notify the remaining charge of the power storage device 210B.
  • the power supply system 10 may notify the dischargeable capacity of the power storage device 210B.
  • the dischargeable capacity can be specified by the remaining amount of electricity stored and the remaining amount of reserve.
  • These notifications may be executed by the power conversion device 110, may be executed by a terminal capable of communicating with the power conversion device 110, or may be executed by the display unit 100X.
  • the integrated power of the purchased power also increases. It fluctuates every predetermined time. In the case shown in FIG. 13, the integrated power of the purchased power exceeds the predetermined threshold value in the predetermined time # N2 to # N5.
  • the power conversion device 110 notifies that the purchased power exceeds the predetermined threshold value in the predetermined time # N2 to # N5.
  • the notification may be executed by the power conversion device 110, may be executed by a terminal capable of communicating with the power conversion device 110, or may be executed by the display unit 100X.
  • the integrated power of the purchased power also increases. It fluctuates every predetermined time.
  • a case where the power supply unit 200 is disconnected after the predetermined time # N4 is illustrated. That is, after the predetermined time # N4, the output power of the power conversion device 110 is reduced by the reduced power, and the purchased power is increased by the increased power. Decreased power is the same as increased power. That is, when the power supply unit 200 is disconnected from the coupling device 100, the integrated power of the purchased power exceeds the predetermined threshold value in the predetermined time # N4 to # N5.
  • the power conversion device 110 executes a control for suppressing disconnection of the power supply unit 200 during a predetermined time # N4 to # N5.
  • the control for suppressing the disconnection of the power supply unit 200 may include a notification for suppressing the disconnection of the power supply unit 200, or may include a control for suppressing the removal of the power supply unit 200.
  • the removal restriction may be implemented by a mechanism that locks the power supply unit 200 to the coupling device 100.
  • Control method Hereinafter, the control method according to the second embodiment will be described.
  • one power supply unit 200 is illustrated, but in reality, two or more power supply units 200 may be connected to the power conversion device 110.
  • step S11 the power supply unit 200 is connected to the power conversion device 110. That is, after the power supply unit 200 is accommodated in the accommodating bay 120, the switch 130 is switched ON.
  • step S12 the power supply unit 200 monitors the purchased power of the facility where the connecting device 100 is provided.
  • the method of monitoring the purchased power is as described above.
  • step S13 the power conversion device 110 executes predetermined control regarding the connection state of the power supply unit 200 to the coupling device 100.
  • the predetermined control may include the above-mentioned first predetermined control, may include the above-mentioned second predetermined control, or may include both the first predetermined control and the second predetermined control.
  • the power supply unit 200 can be used in a state of being removed from the coupling device 100. That is, the power supply unit 200 can be used as an emergency power supply. Further, the power supply unit 200 can be used in a state of being attached to the coupling device 100. That is, the power supply unit 200 can be used in a normal time other than an emergency. In such a case, since the power supply unit 200 and the power conversion device 110 are connected by a DC link connection, conversion loss between direct current and alternating current can be suppressed. As described above, the usage scene of the power supply unit 200 can be expanded.
  • the power conversion device 110 executes predetermined control regarding the connection state of the power supply unit 200 to the coupling device 100.
  • the predetermined control includes a first predetermined control for notifying that the power purchase power exceeds the predetermined threshold value when the power purchase power of the facility where the coupling device 100 is provided is lower than the predetermined threshold value.
  • the predetermined control includes a second predetermined control that suppresses the disconnection of the power supply unit 200 when the power supply unit 200 is disconnected from the coupling device 100 and the power purchase power of the facility where the coupling device 100 is provided exceeds a predetermined threshold value. According to such a configuration, peak cut control can be appropriately executed.
  • At least one of the control unit 116C of the power conversion device 110 and the control unit 283 of the power supply unit 200 has the power supply unit 200 as predetermined control according to the connection state of the power supply unit 200 to the coupling device 100. Switch the position to display the information of.
  • the control unit 116C may display the information of the power supply unit 200 connected to the coupling device 100 on the display unit 121.
  • the control unit 116C may display the information of the power supply unit 200 on the display unit 121 when the power supply unit 200 is housed in the storage bay 120.
  • the control unit 116C may stop displaying the information of the power supply unit 200 connected to the coupling device 100 when the power supply unit 200 is disconnected from the coupling device 100.
  • the control unit 116C may stop displaying the information of the power supply unit 200 when the power supply unit 200 is removed from the accommodation bay 120.
  • the control unit 283 may display the information of the power supply unit 200 connected to the coupling device 100 on the display unit 200X.
  • the control unit 283 may display the information of the power supply unit 200 on the display unit 200X when the power supply unit 200 is removed from the accommodation bay 120.
  • the control unit 283 may stop displaying the information of the power supply unit 200 connected to the coupling device 100.
  • the control unit 283 may stop displaying the information of the power supply unit 200 when the power supply unit 200 is housed in the accommodation bay 120.
  • the information display position of the power supply unit 200 is switched between the display unit 121 and the display unit 200X depending on whether or not the power supply unit 200 is connected to the coupling device 100. In such a case, the display mode of the information of the power supply unit 200 may be switched.
  • the predetermined control includes a control for switching the position where the information of the power supply unit 200 is displayed according to the connection state of the power supply unit 200 to the coupling device 100. According to such a configuration, the information of the power supply unit 200 can be appropriately provided to the user. Further, by stopping the unnecessary display, the power consumption associated with the display can be suppressed.
  • the control unit 116C of the power conversion device 110 and the control unit 283 of the power supply unit 200 has detected the start of the work of disconnecting the power supply unit 200 from the coupling device 100 as predetermined control.
  • the control for suppressing the disconnection of the power supply unit 200 may be executed until the preparation for disconnecting the power supply unit 200 from the coupling device 100 is completed.
  • the start of the work of disconnecting the power supply unit 200 may be detected by pressing a button provided in the accommodation bay 120.
  • the preparation for disconnecting the power supply unit 200 may include processing such as confirmation that there is no problem in reducing the maximum output capacity of the power conversion device 110.
  • the control for suppressing the disconnection of the power supply unit 200 may include a notification for suppressing the disconnection of the power supply unit 200 (for example, display of a character string such as "disconnecting"), and a control for suppressing the removal of the power supply unit 200. (For example, a process that does not turn off the switch 130) may be included.
  • the removal restriction may be implemented by a mechanism that locks the power supply unit 200 to the coupling device 100.
  • control for suppressing the connection of the power supply unit 200 may be executed until the preparation for connecting the power supply unit 200 to the coupling device 100 is completed.
  • the start of the work of connecting the power supply unit 200 may be detected by pressing a button provided in the accommodation bay 120.
  • preparations for connecting the power supply unit 200 include turning on the switch 130, checking the input voltage of the converter 111, checking the output voltage of the converter 220, and adjusting the input voltage of the converter 111 and the output voltage of the converter 220.
  • the output voltage of the converter 220 may be transmitted from the power supply unit 200 to the power converter 110.
  • the input voltage of the converter 111 may be transmitted from the power converter 110 to the power supply unit 200.
  • the control for suppressing the connection of the power supply unit 200 may include a notification for suppressing the connection of the power supply unit 200 (for example, displaying a character string such as "connecting"), and the control for suppressing the connection of the power supply unit 200 may be included. (For example, a process of not turning on the switch 130) may be included.
  • step S21 the power conversion device 110 detects the start of the work of disconnecting the power supply unit 200 from the coupling device 100.
  • the start of the work of disconnecting the power supply unit 200 may be detected by pressing a button provided in the accommodation bay 120.
  • step S22 the power conversion device 110 prepares to disconnect the power supply unit 200 from the coupling device 100.
  • the control for suppressing the disconnection of the power supply unit 200 is executed until the preparation for disconnecting the power supply unit 200 from the coupling device 100 is completed.
  • step S23 the power supply unit 200 is disconnected from the coupling device 100.
  • FIG. 16 illustrates a case where the processing is executed on the power conversion device 110 side, but such processing may be executed on the power supply unit 200 side.
  • step S31 the power conversion device 110 detects the start of the work of connecting the power supply unit 200 to the coupling device 100.
  • the start of the work of connecting the power supply unit 200 may be detected by pressing a button provided in the accommodation bay 120.
  • step S32 the power conversion device 110 prepares to connect the power supply unit 200 from the coupling device 100.
  • control for suppressing the connection of the power supply unit 200 is executed until the preparation for connecting the power supply unit 200 from the coupling device 100 is completed.
  • step S33 the power supply unit 200 is connected from the coupling device 100.
  • FIG. 17 illustrates a case where the processing is executed on the power conversion device 110 side, but such processing may be executed on the power supply unit 200 side.
  • the predetermined control disconnects the power supply unit 200 until the preparation for disconnecting the power supply unit 200 from the coupling device 100 is completed. Includes control to suppress.
  • the predetermined control is a control that suppresses the connection of the power supply unit 200 until the preparation for connecting the power supply unit 200 to the coupling device 100 is completed when the start of the work of connecting the power supply unit 200 to the coupling device 100 is detected. include. According to such a configuration, it is possible to suppress a situation in which an unexpected inrush current is generated due to improper connection or disconnection.
  • At least one of the control unit 116C of the power conversion device 110 and the control unit 283 of the power supply unit 200 is selected from the power supply units 200 connected to the coupling device 100 as predetermined control.
  • the control for suppressing the disconnection of the predetermined power supply unit may be executed.
  • the predetermined power supply unit may be a predetermined power supply unit 200.
  • the predetermined power supply unit may be a power supply unit 200 connected to a predetermined individual bay among the individual bays provided in the accommodation bay 120.
  • the predetermined power supply unit may be a power supply unit 200 set to be managed as an emergency power supply.
  • the control for suppressing the disconnection of the power supply unit 200 may include a notification for suppressing the disconnection of the power supply unit 200 (for example, display of a character string such as "emergency power supply"), and suppresses the removal of the power supply unit 200.
  • Control for example, processing that does not turn off the switch 130
  • the removal restriction may be implemented by a mechanism that locks the power supply unit 200 to the coupling device 100.
  • At least one of the control unit 116C of the power conversion device 110 and the control unit 283 of the power supply unit 200 can be used as predetermined control when the power supply unit 200 is a power storage unit having the power storage device 210B.
  • the discharge of the power storage device 210B may be at least limited.
  • the power storage device 210B may be a power storage device 210B set to be managed as an emergency power source.
  • the predetermined control includes a control for suppressing disconnection of one or more predetermined power supply units selected from the power supply units 200 connected to the coupling device 100.
  • a predetermined power supply unit can be secured as an emergency power supply from the viewpoint of BCP (Business continuity planning) and the like.
  • At least one of the control unit 116C of the power conversion device 110 and the control unit 283 of the power supply unit 200 has the power supply unit 200 as predetermined control according to the attachment process of the power supply unit 200 to the coupling device 100.
  • the control based on the pairing with the coupling device 100 is executed.
  • the control based on pairing may include the control shown below.
  • the power conversion device 110 acquires the identification information of the power supply unit 200 by wireless communication from the power supply unit 200 connected to the coupling device 100, and also acquires the identification information of the power supply unit 200 by a method other than wireless communication. To get.
  • the power conversion device 110 establishes wireless communication when the identification information of the two matches, and notifies an error without establishing the wireless communication when the identification information of the two does not match.
  • a method other than wireless communication may include PLC (Power Line Communication) or short-range communication represented by RFID (radio frequency identifier). Such processing may be executed on the power supply unit 200 side.
  • the power conversion device 110 manages the identification information of the power supply unit 200 to be connected to the coupling device 100 in advance, and the identification information of the power supply unit 200 is transmitted from the power supply unit connected to the coupling device 100. Receive.
  • the power conversion device 110 determines that the connection is appropriate when the identification information of the two matches, and determines that the connection is inappropriate when the identification information of the two does not match.
  • the power conversion device 110 may notify that the connection is improper, or may limit the connection by turning off the switch 130 or the like. Such processing may be executed on the power supply unit 200 side.
  • Control method Hereinafter, the control method according to the change example 4 will be described.
  • one power supply unit 200 to be paired will be described as an example.
  • the power conversion device 110 detects the attachment process of the power supply unit 200 to the coupling device 100.
  • the attachment process may be detected by attaching the power supply unit 200 to the accommodation bay 120, or by pressing a button provided in the accommodation bay 120.
  • step S42 the power conversion device 110 executes control based on the pairing of the power supply unit 200 and the coupling device 100.
  • the details of the control based on pairing are as described above.
  • step S43 the power conversion device 110 connects the power supply unit 200 to the coupling device 100 when pairing is appropriate.
  • the power conversion device 110 does not connect the power supply unit 200 to the coupling device 100 when the pairing is improper.
  • the power conversion device 110 may disconnect the power supply unit 200 from the coupling device 100 when it is determined that the pairing is inappropriate while the power supply unit 200 is connected to the coupling device 100.
  • FIG. 18 illustrates a case where the processing is executed on the power conversion device 110 side, but such processing may be executed on the power supply unit 200 side.
  • the predetermined control includes a control based on the pairing of the power supply unit 200 and the coupling device 100. According to such a configuration, improper pairing can be suppressed even in the case where various power supply units 200 can be attached to the coupling device 100.
  • the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2 are illustrated as two or more power supply units 200.
  • the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2 are connected in series by a connecting cable 410.
  • the first end of the connecting cable 410 is connected to the second power interface 260 of the second power supply unit 200 # 2, and the second end of the connecting cable 410 is connected to the third power interface 270 of the first power supply unit 200 # 1. Will be done.
  • the second end of the connecting cable 410 may have a connector 410A for connecting to the third power interface 270.
  • the second power interface 260 of the first power supply unit 200 # 1 constitutes a specific power interface that outputs AC power in a state where two or more power supply units 200 are linked.
  • both the switch 241 and the switch 242 are ON.
  • the switch 241 is ON, but the switch 242 is OFF. Therefore, the third power interface 270 of the second power supply unit 200 # 2 is not used.
  • synchronization information for aligning the phase, voltage, etc. of AC power may be transmitted from the first power supply unit 200 # 1 to the second power supply unit 200 # 2.
  • the second power supply unit 200 # 2 aligns the phase, voltage, and the like of the AC power with the first power supply unit 200 # 1 based on the synchronization information.
  • synchronization information for aligning the phase, voltage, etc. of AC power may be transmitted from the second power supply unit 200 # 2 to the first power supply unit 200 # 1.
  • the first power supply unit 200 # 1 aligns the phase, voltage, and the like of AC power with the second power supply unit 200 # 2 based on the synchronization information.
  • Communication of synchronization information may be executed by the communication unit 281 of the control unit 283.
  • the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2 are illustrated as two or more power supply units 200.
  • the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2 are connected in parallel by the connecting cable 430.
  • the second power interface 260 of the first power supply unit 200 # 1 is connected to the transformer 440 by the connecting cable 430 # 1
  • the second power interface 260 of the second power supply unit 200 # 2 is connected to the connecting cable. It is connected to the transformer 440 by 430 # 2.
  • the transformer 440 is connected to the single-phase two-wire interface of the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2, and outputs AC power from the single-phase three-wire interface. do.
  • the transformer 440 constitutes a specific power interface that outputs AC power in a state where two or more power supply units 200 are linked.
  • the switch 241 is ON, but the switch 242 is OFF. Therefore, the third power interface 270 of the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2 is not used.
  • synchronization information for aligning the phase, voltage, etc. of AC power may be transmitted from the first power supply unit 200 # 1 to the second power supply unit 200 # 2.
  • the second power supply unit 200 # 2 aligns the phase, voltage, and the like of the AC power with the first power supply unit 200 # 1 based on the synchronization information.
  • synchronization information for aligning the phase, voltage, etc. of AC power may be transmitted from the second power supply unit 200 # 2 to the first power supply unit 200 # 1.
  • the first power supply unit 200 # 1 aligns the phase, voltage, and the like of AC power with the second power supply unit 200 # 2 based on the synchronization information.
  • Communication of synchronization information may be executed by the communication unit 281 of the control unit 283.
  • step S11 the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2 are connected.
  • the connection mode may be the series mode shown in FIG. 19 or the parallel mode shown in FIG.
  • step S12 the first power supply unit 200 # 1 transmits synchronization information to the second power supply unit 200 # 2.
  • the synchronization information includes information indicating the phase, voltage, and the like of the AC power output from the first power supply unit 200 # 1.
  • step S13 the second power supply unit 200 # 2 aligns the phase, voltage, etc. of the AC power with the first power supply unit 200 # 1 based on the synchronization information (synchronization control).
  • step S21 the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2 are connected.
  • the connection mode may be the series mode shown in FIG. 19 or the parallel mode shown in FIG.
  • step S22 the second power supply unit 200 # 2 transmits synchronization information to the first power supply unit 200 # 1.
  • the synchronization information includes information indicating the phase, voltage, and the like of the AC power output from the second power supply unit 200 # 2.
  • step S23 the first power supply unit 200 # 1 aligns the phase, voltage, etc. of AC power with the second power supply unit 200 # 2 based on the synchronization information (synchronization control).
  • the power supply unit 200 can be used in a state of being removed from the coupling device 100. That is, the power supply unit 200 can be used as an emergency power supply. Further, the power supply unit 200 can be used in a state of being attached to the coupling device 100. That is, the power supply unit 200 can be used in a normal time other than an emergency. In such a case, since the power supply unit 200 and the power conversion device 110 are connected by a DC link connection, conversion loss between direct current and alternating current can be suppressed. As described above, the usage scene of the power supply unit 200 can be expanded.
  • two or more power supply units 200 cooperate with each other in a state where two or more power supply units 200 are removed from the coupling device 100. According to such a configuration, the usage scene of the power supply unit 200 can be further expanded.
  • each power supply unit 200 has a detection unit 245 provided at the output end of the individual converter 230.
  • the detection unit 245 detects the voltage and current of the AC power output from the individual converter 230.
  • the first power supply unit 200 # 1 outputs AC power so that the voltage value detected by the detection unit 245 becomes 100 V in response to a user operation for starting output.
  • the second power supply unit 200 # 2 outputs AC power so that the voltage value detected by the detection unit 245 becomes 100 V in response to the user operation for starting the output.
  • the second power supply unit # 2 outputs in conjunction with the output stop of the first power supply unit 200 # 1. May be stopped.
  • the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2 may be used.
  • Information indicating the current value detected by the detection unit 245 may be transmitted to the other party.
  • the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2 are output from the individual converter 230 so that the output current of each power supply unit 200 is equalized based on the current value detected by the detection unit 245.
  • the current to be generated may be controlled.
  • the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2 may transmit information indicating the output capacity of the distributed power supply 210 to the other party.
  • the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2 may control the current output from the individual converter 230 according to the ratio of the outputable capacities of the distributed power supply 210. For example, the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2 may output a larger current as the ratio of the outputable capacity is higher.
  • the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2 may transmit information indicating the remaining charge of the power storage device 210B to the other party.
  • the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2 may control the current output from the individual converter 230 according to the ratio of the remaining storage amount of the power storage device 210B. For example, the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2 may output a larger current as the ratio of the remaining storage amount increases.
  • the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2 may transmit information indicating the degree of deterioration of the distributed power supply 210 to the other party.
  • the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2 may control the current output from the individual converter 230 according to the ratio of the degree of deterioration of the distributed power supply 210.
  • the first power supply unit 200 # 1 and the second power supply unit 200 # 2 may output a larger current as the deterioration ratio is higher.
  • the degree of deterioration is a parameter meaning that the higher the degree of deterioration, the more the deterioration progresses.
  • each power supply unit 200 has a detection unit 245 provided at the output end of the individual converter 230. According to such a configuration, two or more power supply units 200 can be appropriately linked.
  • control unit 283 of the power supply unit 200 charges the power storage device 210B with the AC power input from the third power interface 270, and the second power interface with the DC power output from the power storage device 210B. At least one of the discharge controls that output AC power from 260 is performed.
  • the power supply unit 200 has a detection unit 245 and a detection unit 246.
  • the detection unit 245 is an example of a first detection unit that detects the voltage and current between the individual converter 230 and the second power interface 260.
  • the detection unit 245 may be provided on the power line between the switch 241 and the second power interface 260.
  • the detection unit 246 is an example of a second detection unit that detects the voltage and current between the individual converter 230 and the third power interface 270.
  • the detection unit 246 may be provided on the power line between the switch 242 and the third power interface 270.
  • the control unit 283 executes at least one of charge control and discharge control of the power storage device 210B based on the detection result of at least one of the detection unit 245 and the detection unit 246.
  • control unit 283 determines that the power system 330 is connected to the third power interface 270 when the input power is detected by the detection unit 246. In such a case, the control unit 283 controls the switch 242 to be ON, and executes the charge control of the power storage device 210B by the AC power input from the power system 330.
  • control unit 283 determines that the power system 320 is connected to the second power interface 260 when the output power is detected by the detection unit 245. In such a case, the control unit 283 controls the switch 241 to be ON, and supplies the electric power supplied from the electric power system 330 to the electric power system 320 at the same time as the charge control of the electric power storage device 210B. On the other hand, the control unit 283 determines that the power system 320 is not connected to the second power interface 260 when the output power is not detected by the detection unit 245. In such a case, the control unit 283 controls the switch 241 to be OFF and executes the charge control of the power storage device 210B.
  • control unit 283 determines that the power system 330 is not connected to the third power interface 270 when the input power is not detected by the detection unit 246. In such a case, the control unit 283 controls the switch 242 to OFF and stops the charging control of the power storage device 210B.
  • control unit 283 controls the switch 241 to be ON and executes the discharge control of the power storage device 210B.
  • the control unit 283 controls the switch 241 to OFF and does not execute the discharge control of the power storage device 210B.
  • the control unit 283 stops the charging control of the power storage device 210B when the power supply from the power system 330 is insufficient when the power system 320 is connected to the second power interface 260, and the power storage device
  • the discharge control of 210B may be executed.
  • the power supply unit 200 can be used in a state of being removed from the coupling device 100. That is, the power supply unit 200 can be used as an emergency power supply. Further, the power supply unit 200 can be used in a state of being attached to the coupling device 100. That is, the power supply unit 200 can be used in a normal time other than an emergency. In such a case, since the power supply unit 200 and the power conversion device 110 are connected by a DC link connection, conversion loss between direct current and alternating current can be suppressed. As described above, the usage scene of the power supply unit 200 can be expanded.
  • the power supply unit 200 is charged from the second power interface 260 by the charge control for charging the power storage device 210B by the AC power input from the third power interface 270 and the DC power output from the power storage device 210B. Performs at least one of the discharge controls that output.
  • the presence of the third power interface 270 allows the power storage device 210B to be charged even when it is not attached to the coupling device 100. Therefore, the usage scene of the power supply unit 200 can be further expanded.
  • the power supply unit 200 may have a rectifier circuit 291 and a converter 292 as shown in FIG. 25.
  • the rectifier circuit 291 converts the AC power supplied from the power system 330 into DC power.
  • the rectifier circuit 291 may be a full-wave rectifier circuit or a half-wave rectifier circuit.
  • the converter 292 is a DC / DC converter (DC / DC in FIG. 25) that converts the voltage of the DC power output from the rectifier circuit 291.
  • the rectifier circuit 291 and the converter 292 are examples of a second individual converter that converts AC power input from the third power interface 270 into DC power.
  • An AC / DC converter may be used instead of the rectifier circuit 291 and the converter 292.
  • the control unit 283 of the power supply unit 200 is charged with the AC power input from the third power interface 270 to charge the power storage device 210B, and the control unit 283 is second with the DC power output from the power storage device 210B. At least one of the discharge controls that output AC power from the power interface 260 is performed. That is, the control unit 283 can execute at least one of charge control and discharge control without using the detection unit 245 and the detection unit 246 described with reference to FIG. 24. Further, the control unit 283 can also execute charge control and discharge control at the same time.
  • the power system 330 (power supply system) can be connected to the second power interface 260, but in the case shown in FIG. 25, the power system 330 (power supply system) is connected to the second power. It does not have to be able to connect to interface 260.
  • the distributed power source 210 includes a power generation device that generates electric power using renewable energy in addition to the power storage device 210B.
  • the above-mentioned solar cell device 210A is an example of such a power generation device.
  • the control unit 283 of the power supply unit 200 manages the remaining charge of the power storage device 210B charged by the DC power output from the solar cell device 210A. For example, as shown in the left column of FIG. 26, the control unit 283 manages the remaining charge of the power storage device 210B for each power source used for charging the power storage device 210B.
  • the remaining charge (PV) is the remaining charge of the solar cell device 210A as a power source.
  • the remaining stored amount (surplus) is the remaining amount of stored electricity in which the reverse power flow power is the power source when the AC power input from the third power interface 270 is the reverse power flow power.
  • the remaining charge (system) is the remaining amount of electricity stored in which the tidal current power (purchased power) is the power source when the AC power input from the third power interface 270 is the tidal current power.
  • the remaining charge (PV) may be the integrated power of the output power of the solar cell device 210A. ..
  • the remaining charge (PV) is the period during which the reverse power flow to the power system occurs in the facility where the connection device 100 is provided (hereinafter, the connection state).
  • the connection state it may be the integrated power of the power output from the solar cell device 210A in the reverse power flow period).
  • the remaining charge (surplus) may be the integrated power of the power input from the third power interface 270 during the reverse power flow period.
  • the remaining charge (surplus) may be the integrated power of the power charged in the power storage device 210B during the reverse power flow period.
  • the charging power using the output power of the solar cell device 210A may also be classified as the remaining storage capacity (surplus).
  • the control unit 283 controls the discharge of the power storage device 210B via the second power interface 260 within a range that does not exceed the remaining storage amount of the power storage device 210B charged by the DC power output from the solar cell device 210A in the connected state. May be executed.
  • the control unit 283 When the power input from the third power interface 270 is the reverse power flow to the power system in the connected state, the control unit 283 does not exceed the remaining charge of the power storage device 210B charged by the reverse power flow power. Then, the discharge control of the power storage device 210B via the second power interface 260 may be executed.
  • the dischargeable capacity of the power storage device 210B in the connected state may be the remaining amount of electricity (PV) or the remaining amount of electricity (surplus), and the remaining amount of electricity (PV) and the remaining amount of electricity (surplus). It may be a total.
  • control unit 283 does not have to limit the discharge control of the power storage device 210B via the second power interface 260 in the non-connected state.
  • the dischargeable capacity of the power storage device 210B in the non-connected state may be the total of the remaining charge (PV), the remaining charge (surplus), and the remaining charge (system).
  • control unit 283 needs to determine whether or not reverse power flow to the power system is occurring in the facility where the connecting device 100 is provided.
  • the communication unit 281 described above may receive information indicating whether or not reverse power flow is occurring from the power meter or the EMS (Energy Management System) of the facility where the connecting device 100 is provided.
  • the facility wattmeter may include a wattmeter installed on the distribution board separately from the smart.
  • the communication unit 281 may receive information indicating reverse power flow power or power flow power in addition to information indicating whether or not reverse power flow is occurring.
  • the power supply unit 200 executes the discharge control of the power storage device 210B based on the power source used for charging the power storage device 210B.
  • conversion loss between AC power and DC power can be suppressed. For example, by suppressing the discharge control using the remaining charge (system) of the power storage device 210B charged by the purchased power in the connected state, the conversion loss caused by the unnecessary discharge control is suppressed.
  • the control unit 283 of the power supply unit 200 may execute the following control when the voltage of the power storage device 210B reaches a predetermined voltage in the charging control.
  • the control unit 283 may charge the power storage device 210B by constant current charging until the voltage of the power storage device 210B reaches a predetermined voltage.
  • control unit 283 executes the charging control of the power storage device 210B by constant voltage charging when the power storage device 210B is charged by the DC power output from the solar cell device 210A. On the other hand, the control unit 283 stops the charging control of the power storage device 210B when the power storage device 210B is charged by the AC power input from the third power interface 270.
  • the predetermined voltage is a voltage at which the efficiency of constant current charging is equal to or less than the threshold value.
  • the predetermined voltage may be a voltage corresponding to SOC (State Of Charge) smaller than 100%.
  • step S11 the power supply unit 200 charges the power storage device 210B with a constant current charge.
  • step S12 the power supply unit 200 determines whether or not the voltage of the power storage device 210B has reached a predetermined voltage.
  • step S13 the power supply unit 200 determines whether or not the power source used for charging the power storage device 210B is the solar cell device 210A. If the determination result is YES, the process of step S14 is executed. If the determination result is NO, the process of step S15 is executed.
  • the case where the determination result is NO is the case where the power source used for charging the power storage device 210B is AC power input from the third power interface 270.
  • Such a case includes a case where tidal current power (power purchase power) is generated in the facility where the connecting device 100 is provided.
  • step S14 the power supply unit 200 executes charge control of the power storage device 210B by constant voltage charging.
  • step S15 the power supply unit 200 stops the charging control of the power storage device 210B.
  • the power supply unit 200 executes charge control of the power storage device 210B based on the power source used for charging the power storage device 210B. According to such a configuration, inefficient charging control using the purchased power can be suppressed. On the other hand, the SOC of the power storage device 210B can be brought close to 100% by allowing inefficient charging control using the output power of the solar cell device 210A.
  • the coupling device 100 has a storage bay 120 for accommodating one or more power supply units 200 is illustrated.
  • the above disclosure is not limited to this. Specifically, it suffices if one or more power supply units 200 can be attached to and detached from the connecting device 100. Therefore, one or more power supply units 200 may be connected to the coupling device 100 by a cable. That is, one or more power supply units 200 may be configured to be detachably attached to the connecting device 100 by inserting and removing a plug provided in the cable.
  • the display unit 200X is provided in the power supply unit 200 .
  • the above disclosure is not limited to this.
  • the display unit 200X may be provided on the plug provided on the cable.
  • the control unit that controls at least one of the power supply unit 200 and the power conversion device 110 is based on the communication information acquired in the communication between the power supply unit 200 and the power conversion device 110.
  • the control unit may be a control unit of a device (for example, EMS (Energy Management System)) capable of communicating with the power conversion device 110 and the power supply unit 200.
  • the EMS may be provided in the coupling device 100 or may be provided by a cloud service.
  • control units that execute predetermined control regarding the connection state of the power supply unit 200 to the coupling device 100 are the control unit 116C of the power conversion device 110 and the control unit 283 of the power supply unit 200.
  • the control unit may be a control unit of a device (for example, EMS) capable of communicating with the power conversion device 110 and the power supply unit 200.
  • the EMS may be provided in the coupling device 100 or may be provided by a cloud service.
  • the communication information transmitted from the power supply unit 200 to the power conversion device 110 includes information indicating the output capacity of the distributed power supply 210.
  • the communication information may include information indicating the degree of deterioration of the distributed power source 210.
  • the communication information may include information indicating the remaining storage amount of the power storage device 210B.
  • control unit that executes the synchronous control is the control unit 283 of the power supply unit 200.
  • the control unit may be a control unit of a device (for example, EMS) capable of communicating with the power supply unit 200.
  • EMS may be provided in the coupling device 100 or may be provided by a cloud service.
  • the communication information transmitted from the power supply unit 200 to the power conversion device 110 includes information indicating the output capacity of the distributed power supply 210.
  • the communication information may include information indicating the degree of deterioration of the distributed power source 210.
  • the communication information may include information indicating the remaining storage amount of the power storage device 210B.
  • control unit that executes charge control and discharge control is the control unit 283 of the power supply unit 200.
  • the control unit may be a control unit of a device (for example, EMS) capable of communicating with the power supply unit 200.
  • EMS may be provided in the coupling device 100 or may be provided by a cloud service.
  • the communication information transmitted from the power supply unit 200 to the power conversion device 110 includes information indicating the output capacity of the distributed power supply 210.
  • the communication information may include information indicating the degree of deterioration of the distributed power source 210.
  • the communication information may include information indicating the remaining storage amount of the power storage device 210B.
  • the distributed power source 210 may include a fuel cell device.
  • the distributed power source 210 may include a fuel cell device.
  • the distributed power source 210 may include a wind power generation device, a biomass power generation device, or a geothermal power generation device.
  • the wind power generation device, the biomass power generation device, and the geothermal power generation device are examples of power generation devices that generate electric power using renewable energy.
  • the interface for outputting power from the power conversion device 110 is single-phase has been illustrated.
  • the interface that outputs power from the power converter 110 may be three-phase.
  • the output capacity of the distributed power source 210 may be specified by prediction.
  • the output capacity of the solar cell device 210A may be predicted based on weather information (weather, amount of solar radiation, temperature, humidity, etc.).
  • the fuel cell device is a PEFC (Polymer Electrolyte Fuel Cell)
  • the output capacity of the PEFC may be predicted based on the amount of hot water or the temperature of hot water obtained by utilizing exhaust heat.
  • connection between the coupling device 100 and the power supply unit 200 may mean that the power supply unit 200 is attached to the coupling device 100, and after the power supply unit 200 is attached. It may mean that the power supply unit 200 is electrically connected to the coupling device 100 by turning on the switch 130.
  • disconnection between the connecting device 100 and the power supply unit 200 may mean that the switching device 130 is turned off, and the switching device 130 is turned off before being connected. It may mean that the power supply unit 200 is removed from the device 100.
  • the communication information may be transmitted from the power supply unit 200 to the power conversion device 110 via an external device (EMS, server, etc.). Similarly, the communication information may be transmitted from the power conversion device 110 to the power supply unit 200 via an external device (EMS, server, etc.).
  • the electric power may be an instantaneous value (kW) or an integrated value (kWh) of a unit time.

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Abstract

電源システムは、電力変換装置を有する連結装置と、1以上の電源ユニットと、を備える。前記電源ユニットは、分散電源と、直流電力を前記電力変換装置に出力するための第1電力インタフェースと、直流電力を交流電力に変換する個別変換器と、前記個別変換器から出力される交流電力を出力するための第2電力インタフェースと、を備える。前記電力変換装置は、前記電源ユニットから出力される直流電力を交流電力に変換する連結側変換器と、前記連結側変換器から出力される交流電力を出力するための電力インタフェースと、を備える。前記電源システムは、前記電源ユニットと前記電力変換装置との間の通信で取得される通信情報に基づいて、前記電源ユニット及び前記電力変換装置の少なくともいずれか1つを制御する制御部を備える。

Description

電源システム、連結装置、電源ユニット及び制御方法
 本発明は、電源システム、連結装置、電源ユニット及び制御方法に関する。
 従来、電源ユニット及びインバータを有する可搬型の非常用電源が知られている。非常用電源は、直流電力のインタフェースを有しており、インタフェースから入力される直流電力によって電源ユニットを充電する(例えば、特許文献1)。
 しかしながら、上述した非常用電源については、あくまでも非常時に単体で用いる利用シーンが想定されているに過ぎず、非常時以外の通常時の利用シーンが想定されていない。従って、通常時において非常用電源が使用されることがなく、電源の利用シーンが限られている。
特開2016-220517号公報
 本開示に係る電源システムは、電力変換装置を有する連結装置と、前記連結装置に対して着脱可能な1以上の電源ユニットと、を備える。前記電源ユニットは、分散電源と、前記分散電源から出力される直流電力を前記電力変換装置に出力するための第1電力インタフェースと、前記分散電源から出力される直流電力を交流電力に変換する個別変換器と、前記個別変換器から出力される交流電力を出力するための第2電力インタフェースと、を備える。前記電力変換装置は、前記電源ユニットから出力される直流電力を交流電力に変換する連結側変換器と、前記連結側変換器から出力される交流電力を出力するための連結側電力インタフェースと、を備える。前記電源システムは、前記電源ユニットと前記電力変換装置との間の通信で取得される通信情報に基づいて、前記電源ユニット及び前記電力変換装置の少なくともいずれか1つを制御する制御部を備える。
 本開示に係る連結装置は、電力変換装置を有する。前記連結装置は、前記連結装置に対して着脱可能な1以上の電源ユニットから出力される直流電力を交流電力に変換する連結側変換器と、前記連結側変換器から出力される交流電力を出力するための連結側電力インタフェースと、前記電源ユニットから受信する通信情報に基づいて、前記電力変換装置を制御する制御部と、を備える。
 本開示に係る電源ユニットは、電力変換装置を有する連結装置に対して着脱可能である。前記電源ユニットは、分散電源と、前記分散電源から出力される直流電力を前記電力変換装置に出力するための第1電力インタフェースと、前記分散電源から出力される直流電力を交流電力に変換する個別変換器と、前記個別変換器から出力される交流電力を出力するための第2電力インタフェースと、前記電力変換装置から受信する通信情報に基づいて、前記電源ユニットを制御する制御部と、を備える。
 本開示に係る制御方法は、電力変換装置を有する連結装置と、前記連結装置に対して着脱可能な1以上の電源ユニットと、を備えるシステムで用いる。前記電源ユニットは、分散電源と、前記分散電源から出力される直流電力を前記電力変換装置に出力するための第1電力インタフェースと、前記分散電源から出力される直流電力を交流電力に変換する個別変換器と、前記個別変換器から出力される交流電力を出力するための第2電力インタフェースと、を備える。前記電力変換装置は、前記電源ユニットから出力される直流電力を交流電力に変換する連結側変換器と、前記連結側変換器から出力される交流電力を出力するための連結側電力インタフェースと、を備える。前記制御方法は、前記電源ユニットと前記電力変換装置との間の通信で取得される通信情報に基づいて、前記電源ユニット及び前記電力変換装置の少なくともいずれか1つを制御するステップを備える。
 本開示に係る電源システムは、電力変換装置を有する連結装置と、前記連結装置に対して着脱可能な1以上の電源ユニットと、を備える。前記電源ユニットは、分散電源と、前記分散電源から出力される直流電力を前記電力変換装置に出力するための第1電力インタフェースと、前記分散電源から出力される直流電力を交流電力に変換する個別変換器と、前記個別変換器から出力される交流電力を出力するための第2電力インタフェースと、を備える。前記電力変換装置は、前記電源ユニットから出力される直流電力を交流電力に変換する連結側変換器と、前記連結側変換器から出力される交流電力を出力するための連結側電力インタフェースと、を備える。前記電源システムは、前記連結装置に対する前記電源ユニットの接続状態に関する所定制御を実行する制御部を備える。
 本開示に係る連結装置は、電力変換装置を有する。前記連結装置は、前記連結装置に対して着脱可能な1以上の電源ユニットから出力される直流電力を交流電力に変換する連結側変換器と、前記連結側変換器から出力される交流電力を出力するための連結側電力インタフェースと、前記連結装置に対する前記電源ユニットの接続状態に関する所定制御を実行する制御部と、を備える。
 本開示に係る電源ユニットは、電力変換装置を有する連結装置に対して着脱可能である。前記電源ユニットは、分散電源と、前記分散電源から出力される直流電力を前記電力変換装置に出力するための第1電力インタフェースと、前記分散電源から出力される直流電力を交流電力に変換する個別変換器と、前記個別変換器から出力される交流電力を出力するための第2電力インタフェースと、前記連結装置に対する前記電源ユニットの接続状態に関する所定制御を実行する制御部と、を備える。
 本開示に係る制御方法は、電力変換装置を有する連結装置と、前記連結装置に対して着脱可能な1以上の電源ユニットと、を備えるシステムで用いる。前記電源ユニットは、分散電源と、前記分散電源から出力される直流電力を前記電力変換装置に出力するための第1電力インタフェースと、前記分散電源から出力される直流電力を交流電力に変換する個別変換器と、前記個別変換器から出力される交流電力を出力するための第2電力インタフェースと、を備える。前記電力変換装置は、前記電源ユニットから出力される直流電力を交流電力に変換する連結側変換器と、前記連結側変換器から出力される交流電力を出力するための連結側電力インタフェースと、を備える。前記制御方法は、前記連結装置に対する前記電源ユニットの接続状態に関する所定制御を実行するステップを備える。
 本開示に係る電源システムは、電力変換装置を有する連結装置に対して着脱可能な2以上の電源ユニットを備える。前記2以上の電源ユニットのそれぞれは、分散電源と、前記分散電源から出力される直流電力を前記電力変換装置に出力するための第1電力インタフェースと、前記分散電源から出力される直流電力を交流電力に変換する個別変換器と、前記個別変換器から出力される交流電力を出力するための第2電力インタフェースと、を備える。前記電源システムは、前記2以上の電源ユニットが連携した状態で交流電力を出力する特定電力インタフェースを備える。
 本開示に係る制御方法は、電力変換装置を有する連結装置に対して着脱可能な2以上の電源ユニットを備えるシステムで用いる。前記2以上の電源ユニットのそれぞれは、分散電源と、前記分散電源から出力される直流電力を前記電力変換装置に出力するための第1電力インタフェースと、前記分散電源から出力される直流電力を交流電力に変換する個別変換器と、前記個別変換器から出力される交流電力を出力するための第2電力インタフェースと、を備える。前記制御方法は、前記2以上の電源ユニットが連携した状態で交流電力を出力するステップを備える。
 本開示に係る電源ユニットは、電力変換装置を有する連結装置に対して着脱可能である。前記電源ユニットは、蓄電装置を少なくとも含む分散電源と、前記分散電源から出力される直流電力を前記電力変換装置に出力するための第1電力インタフェースと、前記分散電源から出力される直流電力を交流電力に変換する第1個別変換器と、前記第1個別変換器から出力される交流電力を出力するための第2電力インタフェースと、交流電力が入力される第3電力インタフェースと、前記電源ユニットが前記連結装置から取り外された状態において、前記第3電力インタフェースから入力される交流電力によって前記蓄電装置を充電する充電制御及び前記蓄電装置から出力される直流電力によって前記第2電力インタフェースから交流電力を出力する放電制御の少なくともいずれか1つを実行する制御部と、を備える。
 本開示に係る制御方法は、電力変換装置を有する連結装置に対して着脱可能な電源ユニットで用いる。前記電源ユニットは、蓄電装置を少なくとも含む分散電源と、前記分散電源から出力される直流電力を前記電力変換装置に出力するための第1電力インタフェースと、前記分散電源から出力される直流電力を交流電力に変換する第1個別変換器と、前記第1個別変換器から出力される交流電力を出力するための第2電力インタフェースと、交流電力が入力される第3電力インタフェースと、を備える。前記制御方法は、前記電源ユニットが前記連結装置から取り外された状態において、前記第3電力インタフェースから入力される交流電力によって前記蓄電装置を充電する充電制御及び前記蓄電装置から出力される直流電力によって前記第2電力インタフェースから交流電力を出力する放電制御の少なくともいずれか1つを実行するステップを備える。
図1は、第1実施形態に係る電源システム10の概要を示す図である。 図2は、第1実施形態に係る電源システム10の詳細を示す図である。 図3は、第1実施形態に係る電源ユニット200の取外状態を示す図である。 図4は、第1実施形態に係る制御装置116を示す図である。 図5は、第1実施形態に係る制御装置280を示す図である。 図6は、第1実施形態に係る制御方法を示す図である。 図7は、第1実施形態の変更例2に係る電力変換装置110及び電源ユニット200を示す図である。 図8は、第1実施形態の変更例2に係る制御方法を示す図である。 図9は、第1実施形態の変更例3に係る制御方法を示す図である。 図10は、第1実施形態の変更例4に係る蓄電装置210Bの放電を説明するための図である。 図11は、第1実施形態の変更例4に係る蓄電装置210Bの放電を説明するための図である。 図12は、第1実施形態の変更例4に係る制御方法を示す図である。 図13は、第2実施形態に係る第1所定制御を説明するための図である。 図14は、第2実施形態に係る第2所定制御を説明するための図である。 図15は、第2実施形態に係る制御方法を示す図である。 図16は、第2実施形態の変更例2に係る制御方法を示す図である。 図17は、第2実施形態の変更例2に係る制御方法を示す図である。 図18は、第2実施形態の変更例4に係る制御方法を示す図である。 図19は、第3実施形態に係る2以上の電源ユニット200の接続例を説明するための図である。 図20は、第3実施形態に係る2以上の電源ユニット200の接続例を説明するための図である。 図21は、第3実施形態に係る制御方法を示す図である。 図22は、第3実施形態に係る制御方法を示す図である。 図23は、第3実施形態の変更例1に係る2以上の電源ユニット200の接続例を説明するための図である。 図24は、第4実施形態に係る電源ユニット200を示す図である。 図25は、第4実施形態の変更例1に係る電源ユニット200を示す図である。 図26は、第4実施形態の変更例2に係る放電制御を説明するための図である。 図27は、第4実施形態の変更例3に係る制御方法を示す図である。
 以下において、実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。但し、図面は模式的なものである。
 以下において、実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。但し、図面は模式的なものである。
 [第1実施形態]
 (電源システムの概要)
 以下において、第1実施形態に係る電力電源システムの概要について説明する。
 図1に示すように、電源システム10は、連結装置100と、1以上の電源ユニット200と、を有する。各電源ユニット200は、連結装置100に対して着脱可能に構成される。図1では、連結装置100に対して最大で5つの電源ユニット200(電源ユニット200A~200E)が着脱可能であるケースが例示されている。
 連結装置100は、電力変換装置110と、収容ベイ120と、を有する。電力変換装置110は、電源ユニット200から出力される直流電力を交流電力に変換する。電力変換装置110は、商用電源(例えば、100V又は200V)から入力される交流電力を直流電力に変換する。電力変換装置110の詳細については後述する。収容ベイ120は、最大で5つの電源ユニット200を収容可能である。
 収容ベイ120は、各電源ユニット200を収容する個別ベイ毎に表示部121を有してもよい。表示部121は、7セグメントディスプレイであってもよく、LEDなどの発光素子であってもよく、液晶パネル又は有機ELなどのディスプレイであってもよい。表示部121は、電力変換装置110の出力電力によって駆動してもよく、各電源ユニット200の出力電力によって駆動してもよい。表示部121は、連結装置100に電源ユニット200が取り付けられた状態において、電源ユニット200に関する情報を表示してもよい。例えば、電源ユニット200に関する情報は、電源ユニット200の動作状態を含んでもよい。動作状態は、運転、待機、停止などのステータスを含んでもよい。電源ユニット200が蓄電装置を含む場合には、動作状態は、放電、充電などのステータスを含んでもよい。動作状態は、異常などのステータスを含んでもよい。
 連結装置100は、表示部100Xを有してもよい。表示部100Xは、7セグメントディスプレイであってもよく、LEDなどの発光素子であってもよく、液晶パネル又は有機ELなどのディスプレイであってもよい。表示部100Xは、電力変換装置110の出力電力によって駆動してもよい。表示部100Xは、電力変換装置110に関する情報を表示してもよく、連結装置100に取り付けられた電源ユニット200に関する情報を表示してもよい。例えば、電力変換装置110に関する情報は、電力変換装置110の動作状態を含んでもよい。動作状態は、上述したステータスに加えて、電力変換装置110が電力系統と連系している状態(連系状態)、電力変換装置110が電力系統から解列された状態(自立状態)などのステータスを含んでもよい。
 電源ユニット200は、後述するように、少なくとも1つの分散電源を有する。分散電源は、太陽電池装置、蓄電装置及び燃料電池装置の中から選択された1以上の装置を含んでもよい。例えば、電源ユニット200Dのように、電源ユニット200の筐体は、底面201、天面202、裏面203、正面204、側面205及び側面206を有する形状を有してもよい。電源ユニット200が収容ベイ120に収容された状態において、底面201、裏面203、側面205及び側面206は、収容ベイ120によって被覆される面(被覆面)であり、天面202及び正面204は、収容ベイ120によって被覆される面(露出面)であってもよい。天面202及び正面204には、太陽光パネルが設けられてもよい。側面205(又は、側面206)には、表示部200Xが設けられてもよい。表示部200Xは、7セグメントディスプレイであってもよく、LEDなどの発光素子であってもよく、液晶パネル又は有機ELなどのディスプレイであってもよい。表示部200Xは、電源ユニット200の出力電力によって駆動してもよい。表示部200Xは、連結装置100から電源ユニット200が取り外された状態において、電源ユニット200に関する情報を表示してもよい。
 (電源システムの詳細)
 以下において、第1実施形態に係る電力電源システムの詳細について説明する。ここでは、電源ユニット200が分散電源として太陽電池装置及び蓄電装置を有するケースを例示する。
 図2に示すように、電力変換装置110は、変換器111と、変換器112と、フィルタ113と、切替器114と、電力インタフェース115と、制御装置116と、を有する。
 変換器111は、直流電力の電圧を変換するDC/DCコンバータ(図2では、DC/DC)である。具体的には、変換器111は、電源ユニット200から出力される直流電力の電圧を変換する。変換器111は、変換器112から出力される直流電力の電圧を変換してもよい。電源ユニット200は、電力変換装置110に並列で接続されており、変換器111は、電源ユニット200毎に設けられる変換器111Aを含む。
 変換器112は、連結側変換器の一例であり、変換器111から出力される直流電力を交流電力に変換するDC/ACコンバータ(図2では、INV)である。変換器112は、フィルタ113から出力される交流電力を直流電力に変換するAC/DCコンバータを兼ねてもよい。
 フィルタ113は、変換器112から出力される交流電力のノイズ成分(例えば、高周波成分)を除去するフィルタ(図2では、ACF(Alternating-Current Filter))である。
 切替器114は、フィルタ113から出力される交流電力を出力する電力インタフェース115を切り替える切替器である。切替器114は、フィルタ113に入力される交流電力を入力する電力インタフェース115を切り替えてもよい。
 電力インタフェース115は、連結側電力インタフェースの一例であり、電力変換装置110(変換器112)から交流電力を出力するための電力インタフェースである。電力インタフェース115は、電力変換装置110に交流電力を入力するための電力インタフェースであってもよい。電力インタフェース115は、出力電圧が異なる2以上の電力インタフェースを含んでもよい。図2では、電力インタフェース115として、電力インタフェース115A及び電力インタフェース115Bが例示されている。電力インタフェース115Aは、単相2線100Vの電力インタフェースであってもよい。電力インタフェース115Bは、単相3線200Vの電力インタフェースであってもよい。
 制御装置116は、電力変換装置110を制御する装置(図2では、CTL)である。制御装置116は、電源ユニット200と通信を実行する機能を有しており、電源ユニット200から受信する通信情報に基づいて電力変換装置110を制御する。制御装置116の詳細については後述する(図4を参照)。
 図2に示すように、収容ベイ120は、切替器130及び電力インタフェース140を有してもよい。
 切替器130は、第1電力インタフェース250と変換器111との接続のON/OFFを切り替える。切替器130は、電源ユニット200が収容ベイ120に収容された後においてONに切り替えられる。切替器130は、収容ベイ120に設けられていなくてもよい。
 電力インタフェース140は、電力インタフェース115と接続された電力インタフェースである。図2では、電力インタフェース140として、電力インタフェース115Aと接続された電力インタフェース140A及び電力インタフェース115Bと接続された電力インタフェース140Bが例示されている。電力インタフェース140Aは、単相2線100Vの電力インタフェースであってもよい。電力インタフェース140Bは、単相3線200Vの電力インタフェースであってもよい。
 図2に示すように、各電源ユニット200は、分散電源210と、変換器220と、個別変換器230と、フィルタ240と、第1電力インタフェース250と、第2電力インタフェース260と、第3電力インタフェース270と、制御装置280と、を有する。
 分散電源210は、直流電力を出力する電源である。図2では、分散電源210として、太陽電池装置210A(図2では、PV)及び蓄電装置210B(図2では、BT)が例示されている。太陽電池装置210Aは、受光に応じて直流電力を出力する装置である。蓄電装置210Bは、電力を蓄積する装置であり、直流電力を出力する装置である。
 変換器220は、直流電力の電圧を変換するDC/DCコンバータである。図2では、変換器220として、太陽電池装置210Aから出力される直流電力の電圧を変換する変換器220A(図2では、PV_DC/DC)及び蓄電装置210Bから出力される直流電力の電圧を変換する変換器220B(図2では、BT_DC/DC)が例示されている。変換器220Bは、個別変換器230から出力される直流電力の電圧を変換してもよい。
 個別変換器230は、分散電源210から出力される直流電力を交流電力に変換するDC/ACコンバータ(図2では、INV)である。個別変換器230は、第1個別変換器の一例であってもよい。個別変換器230は、フィルタ240から出力される交流電力を直流電力に変換するAC/DCコンバータを兼ねてもよい。
 フィルタ240は、個別変換器230から出力される交流電力のノイズ成分(例えば、高周波成分)を除去するフィルタ(図2では、ACF)である。フィルタ240は、個別変換器230と第2電力インタフェース260との接続のON/OFFを切り替える切替器241を含んでもよい。フィルタ240は、個別変換器230と第3電力インタフェース270との接続のON/OFFを切り替える切替器242を含んでもよい。
 第1電力インタフェース250は、分散電源210から出力される直流電力を電力変換装置110に出力するための電力インタフェースである。第1電力インタフェース250は、電力変換装置110から出力される直流電力を分散電源210に入力するための電力インタフェースを兼ねてもよい。
 第2電力インタフェース260は、個別変換器230から出力される交流電力を出力するための電力インタフェースである。第2電力インタフェース260は、単相2線100Vの電力インタフェースであってもよい。
 第3電力インタフェース270は、交流電力を入力するための電力インタフェースである。交流電力は、商用電源から入力されてもよく、他の電源ユニット200から入力されてもよい。第3電力インタフェース270は、単相2線100Vの電力インタフェースであってもよい。
 制御装置280は、電源ユニット200を制御する装置(図2では、CTL)である。制御装置280は、電力変換装置110と通信を実行する機能を有しており、電力変換装置110の制御で用いる通信情報を電力変換装置110に送信する。制御装置280の詳細については後述する(図5を参照)。
 (電源ユニット200の取付状態)
 以下において、各電源ユニット200が連結装置100に取り付けられた状態、すなわち、各電源ユニット200が収容ベイ120に収容された状態について説明する。
 図2に示すように、各電源ユニット200は、電力変換装置110に並列に接続される。各電源ユニット200の第1電力インタフェース250は、電力変換装置110の変換器111と接続される(以下、DCリンク接続と称することもある)。このようなDCリンク接続においては、上述した切替器130はONであり、各電源ユニット200の切替器241及び切替器242はOFFである。
 上述した電力インタフェース140は、電力システム310と接続される。電力システム310は、電力変換装置110から供給される電力を消費するシステム(負荷システム)を含んでもよい。電力システム310は、電力変換装置110に電力を供給するシステム(電源システム)を含んでもよい。図2では、電力インタフェース140Aは、電力システム310Aと接続可能であり、電力インタフェース140Bは、電力システム310Bと接続可能である。電力システム310Aは、単相2線100Vのシステムであってもよく、電力システム310Bは、単相3線200Vのシステムであってもよい。
 (電源ユニット200の取外状態)
 以下において、各電源ユニット200が連結装置100から取り外された状態、すなわち、各電源ユニット200が収容ベイ120に収容されていない状態について説明する。
 図3の上段に示すように、電源ユニット200が電力を出力する場合には、第2電力インタフェース260に電力システム320が接続される。電力システム320は、電源ユニット200から出力される電力を消費するシステム(負荷システム)である。電力システム320は、単相2線100Vのシステムであってもよい。このようなケースにおいて、切替器241はONであり、切替器242はOFFである。上述した第1電力インタフェース250は用いられない。
 図3の下段に示すように、電源ユニット200に電力を入力する場合には、第3電力インタフェース270に電力システム330が接続される。電力システム330は、電源ユニット200に電力を供給するシステム(電源システム)である。電力システム330は、単相2線100Vのシステムであってもよい。このようなケースにおいて、切替器242はONであり、切替器241はOFFである。上述した第1電力インタフェース250は用いられない。
 (制御装置)
 以下において、第1実施形態に係る制御装置116について説明する。図4に示すように、制御装置116は、通信部116Aと、検出部116Bと、制御部116Cと、を有する。
 通信部116Aは、通信モジュールによって構成される。通信モジュールは、IEEE802.11a/b/g/n、ZigBee、Wi-SUN、LTE、5Gなどの規格に準拠する無線通信モジュールであってもよく、IEEE802.3などの規格に準拠する有線通信モジュールであってもよい。
 第1実施形態では、通信部116Aは、電源ユニット200と通信を実行する機能を有する。通信部116Aは、電源ユニット200から通信情報を受信する。例えば、通信情報は、分散電源210の出力可能容量を示す情報を含む。
 出力可能容量は、分散電源210が単位時間当たりに出力可能な容量である。例えば、分散電源210が太陽電池装置210Aである場合には、太陽電池装置210Aの出力可能容量は、時々刻々と変化する出力電力によって定められてもよい。分散電源210が蓄電装置210Bである場合には、蓄電装置210Bの出力可能容量は、蓄電装置210Bの最大出力電力によって定められてもよく、蓄電装置210Bの定格出力電力によって定められてもよい。
 検出部116Bは、各種状態を検出する。例えば、検出部116Bは、電源ユニット200が連結装置100に取り付けられているか否かを検出してもよい。電源ユニット200が取り付けられているか否かは、収容ベイ120に設けられたセンサから受信する信号によって検出されてもよい。
 制御部116Cは、少なくとも1つのプロセッサを含んでもよい。少なくとも1つのプロセッサは、単一の集積回路(IC)によって構成されてもよく、通信可能に接続された複数の回路(集積回路及び又はディスクリート回路(discrete circuits)など)によって構成されてもよい。
 第1実施形態では、制御部116Cは、電源ユニット200から受信する通信情報に基づいて電力変換装置110を制御する。例えば、通信情報は、連結装置100に接続された電源ユニット200から受信する情報であり、分散電源210の出力可能容量を示す情報を含む。制御部116Cは、分散電源210の出力可能容量に基づいて、電力インタフェース115の最大出力容量を制御する。
 例えば、1.0kWhの出力可能容量を有する2つの分散電源210が電力変換装置110に接続されているケースにおいて、制御部116Cは、2.0Whに係数を乗算した出力容量に電力インタフェース115の最大出力容量を制御してもよい。係数は、0~1.0の間で任意に設定可能な値であってもよい。
 ここで、電力インタフェース115の出力容量は、電力インタフェース115に接続される電力システム310の負荷機器の消費電力に追従する。従って、制御部116Cは、負荷機器の消費電力が最大出力容量を超えないことを条件として、電力インタフェース115の出力容量を負荷機器の消費電力に追従させる。制御部116Cは、負荷機器の消費電力が最大出力容量を超える場合には、電力インタフェース115の出力容量を最大出力容量に維持する。
 第1実施形態では、制御部116Cは、連結装置100に接続された電源ユニット200の数が2以上である場合に、2以上の電力インタフェース115の中から選択された電力インタフェース115から交流電力を出力してもよい。
 例えば、連結装置100に接続された電源ユニット200の数が1である場合には、変換器112で単相3線200Vの電力を生成することができないが、連結装置100に接続された電源ユニット200の数が2以上である場合には、変換器112で単相3線200Vの電力を生成することができる。従って、連結装置100に接続された電源ユニット200の数が2以上である場合には、単相2線100Vの電力インタフェース115A及び単相3線200Vの電力インタフェース115Bのいずれかを選択することが可能である。制御部116Cは、切替器114の切替によって電力インタフェース115を切り替える。電力インタフェース115は、ユーザによって任意に選択されてもよく、電力インタフェース140に対する電力システム310の接続状態によって自動的に選択されてもよい。
 (制御装置)
 以下において、第1実施形態に係る制御装置280について説明する。図5に示すように、制御装置280は、通信部281と、検出部282と、制御部283と、を有する。
 通信部281は、通信モジュールによって構成される。通信モジュールは、IEEE802.11a/b/g/n、ZigBee、Wi-SUN、LTE、5Gなどの規格に準拠する無線通信モジュールであってもよく、IEEE802.3などの規格に準拠する有線通信モジュールであってもよい。
 第1実施形態では、通信部281は、電力変換装置110と通信を実行する機能を有する。通信部281は、電源ユニット200から通信情報を送信する。例えば、通信情報は、分散電源210の出力可能容量を示す情報を含む。
 検出部282は、各種状態を検出する。例えば、検出部282は、電源ユニット200が連結装置100に取り付けられているか否かを検出してもよい。電源ユニット200が取り付けられているか否かは、収容ベイ120に設けられたセンサから受信する信号によって検出されてもよい。上述した通信部281は、電源ユニット200が取り付けられたことが検出部282によって検出された場合に、電源ユニット200が取り付けられた旨を電力変換装置110に送信してもよい。
 制御部283は、少なくとも1つのプロセッサを含んでもよい。少なくとも1つのプロセッサは、単一の集積回路(IC)によって構成されてもよく、通信可能に接続された複数の回路(集積回路及び又はディスクリート回路(discrete circuits)など)によって構成されてもよい。
 第1実施形態では、制御部283は、電力変換装置110から受信する通信情報に基づいて電源ユニット200を制御する。例えば、通信情報は、分散電源210の出力容量を指定する情報を含んでもよい。制御部283は、電力変換装置110によって指定された出力容量に分散電源210の出力容量を制御する。
 ここで、太陽電池装置210A及び蓄電装置210Bが混在するケースについて考える。制御部283は、電力変換装置110によって指定された出力容量よりも太陽電池装置210Aの出力可能容量が小さい場合に、これらの差異に相当する電力を蓄電装置210Bから放電するように蓄電装置210Bを制御してもよい。制御部283は、電力変換装置110によって指定された出力容量よりも太陽電池装置210Aの出力可能容量が大きい場合に、これらの差異に相当する電力を蓄電装置210Bに充電するように蓄電装置210Bを制御してもよい。
 (制御方法)
 以下において、第1実施形態に係る制御方法について説明する。ここでは、1つの電源ユニット200が例示されているが、実際には、2以上の電源ユニット200が電力変換装置110に接続されてもよい。
 図6に示すように、ステップS11において、電源ユニット200が電力変換装置110に接続される。すなわち、電源ユニット200が収容ベイ120に収容された上で、切替器130がONに切り替えられる。
 ステップS12において、電源ユニット200は、出力可能容量を示す情報を電力変換装置110に送信する。
 ステップS13において、電力変換装置110は、分散電源210の出力容量を指定する情報を電源ユニット200に送信する。
 ステップS14において、電源ユニット200は、電力変換装置110によって指定された出力容量に分散電源210の出力容量を制御する。
 ステップS15において、電力変換装置110は、電力変換装置110に接続された電源ユニット200に設けられた分散電源210の出力可能容量に基づいて、電力インタフェース115の最大出力容量を制御する。
 図6では、ステップS13及びステップS14が例示されているが、分散電源210の出力容量が電力インタフェース115の出力容量と連動する場合には、これらのステップは省略されてもよい。
 (作用及び効果)
 第1実施形態では、電源ユニット200は、連結装置100から取り外された状態で使用することが可能である。すなわち、電源ユニット200を非常用電源として用いることが可能である。さらに、電源ユニット200は、連結装置100に取り付けられた状態で使用することも可能である。すなわち、電源ユニット200を非常時以外の通常時に使用することができる。このようなケースにおいて、電源ユニット200及び電力変換装置110がDCリンク接続で接続されるため、直流と交流との間の変換ロスを抑制することができる。上述したように、電源ユニット200の利用シーンを拡大することができる。
 第1実施形態では、電力変換装置110は、電力変換装置110に接続された電源ユニット200に設けられた分散電源210の出力可能容量を通信情報として取得し、分散電源210の出力可能容量に基づいて、電力インタフェース115の最大出力容量を制御する。このような構成によれば、様々な電源ユニット200が電力変換装置110に接続される場合であっても、電力インタフェース115の最大出力容量を適切に制御することができる。
 [変更例1]
 以下において、第1実施形態の変更例1について説明する。以下においては、第1実施形態に対する相違点について主として説明する。
 変更例1において、電力変換装置110の制御部116Cは、分散電源210の出力可能容量に基づいて、2以上の電力インタフェースの中から、交流電力を出力する電力インタフェースを選択してもよい。
 例えば、制御部116Cは、連結装置100に接続された電源ユニット200に設けられた分散電源210の出力可能容量が閾値以上である場合に、単相3線200Vの電力インタフェース115Bを選択してもよい。制御部116Cは、連結装置100に接続された電源ユニット200に設けられた分散電源210の出力可能容量が閾値未満である場合に、単相2線100Vの電力インタフェース115Aを選択してもよい。
 ここで、単相2線100Vの電力インタフェース115Aに接続される電力システム310Aの負荷機器の優先度は、単相3線200Vの電力インタフェース115Bに接続される電力システム310Bの負荷機器の優先度よりも高くてもよい。上述した選択は、連結装置100が設けられるエリアで停電が生じたときに実行されてもよい。
 (作用及び効果)
 変更例1では、電力変換装置110は、分散電源210の出力可能容量に基づいて、2以上の電力インタフェースの中から、交流電力を出力する電力インタフェースを選択する。このような構成によれば、電力変換装置110に接続された負荷機器の中から選択された所望の負荷機器に電力を供給することができる。
 [変更例2]
 以下において、第1実施形態の変更例2について説明する。以下においては、第1実施形態に対する相違点について主として説明する。
 変更例2では、第1電力インタフェース250の電圧の調整(キャリブレーション)を実行する手順について説明する。具体的には、各電源ユニット200は連結装置100から取り外された状態で使用され得るものであり、各電源ユニット200で把握される直流電力の電圧と電力変換装置110で把握される直流電力の電圧との間に誤差を生じる可能性がある。従って、第1電力インタフェース250の電圧の調整が必要になることが考えられる。
 図7に示すように、電源ユニット200は、第1電力インタフェース250の電圧を検出する検出部290を有する。検出部290は、第1電力インタフェース250と分散電源210との間の電力線の電圧を検出可能な位置に設けられる。電力変換装置110は、電力変換装置110に入力される直流電力の電圧を検出する検出部118を有する。
 このような前提下において、通信情報は、第1電力インタフェース250で用いる基準電圧を示す情報を含む。基準電圧としては、電源システム10が安定的に動作している状態において検出部118で検出される電圧が用いられてもよい。電源ユニット200の制御部283は、検出部290で検出された電圧が基準電圧と等しいものとして、第1電力インタフェース250の電圧を調整する。言い換えると、検出部290で検出された電圧の調整が実行される。
 (制御方法)
 以下において、変更例2に係る制御方法について説明する。ここでは、1つの電源ユニット200が例示されているが、実際には、2以上の電源ユニット200が電力変換装置110に接続されてもよい。
 図8に示すように、ステップS21において、電源ユニット200が電力変換装置110に接続される。すなわち、電源ユニット200が収容ベイ120に収容された上で、切替器130がONに切り替えられる。
 ステップS22において、電力変換装置110は、基準電圧を示す情報を電源ユニット200に送信する。
 ステップS23において、電源ユニット200は、基準電圧に基づいて、第1電力インタフェース250の電圧を調整する。電源ユニット200は、検出部290で検出された電圧が基準電圧と等しいものとして、第1電力インタフェース250の電圧を調整する。
 変更例2では、基準電圧が電力変換装置110に入力される直流電力の電圧であるケースを例示した。しかしながら、変更例2はこれに限定されるものではない。具体的には、基準電圧は、電源システム10で用いる直流電力の代表値であればよい。従って、基準電圧は、連結装置100に接続された電源ユニット200の直流電力の最大値、最小値、平均値、中央値などであってもよい。
 変更例2では、基準電圧を示す情報は、電力変換装置110から電源ユニット200に送信されるケースを例示した。しかしながら、変更例2はこれに限定されるものではない。具体的には、基準電圧を示す情報は、電力変換装置110及び電源ユニット200の中から選択されたマスターノードから他のスレーブノードに送信されてもよい。このような構成によっても、電源システム10内の電圧の調整を実行することが可能である。
 (作用及び効果)
 変更例2では、電源ユニット200は、基準電圧を通信情報として取得し、基準電圧に基づいて、第1電力インタフェース250の電圧を調整する。このような構成によれば、様々な電源ユニット200が電力変換装置110に接続される場合であっても、電源システム10内の電圧を適切に揃えることができる。
 [変更例3]
 以下において、第1実施形態の変更例3について説明する。以下においては、第1実施形態に対する相違点について主として説明する。
 変更例3において、通信情報は、連結装置100に接続された電源ユニット200から電力変換装置110に送信される情報であり、分散電源210の劣化度を示す情報を含む。電力変換装置110の制御部116Cは、分散電源210の劣化度に基づいて、電源ユニット200と電力変換装置110との間の接続関係を制御する。接続関係の制御は、上述した切替器130のON/OFFによって制御可能である。ここでは、劣化度は、劣化度が高いほど劣化が進んでいることを意味するパラメータである。
 例えば、制御部116Cは、劣化度が閾値を超える分散電源210が電力変換装置110に接続されないように接続関係を制御する。制御部116Cは、電力システム310の負荷機器の消費電力が確保されることを条件として、劣化度が高い順に分散電源210が電力変換装置110に接続されないように接続関係を制御してもよい。言い換えると、制御部116Cは、電力システム310の負荷機器の消費電力に追従するために、劣化度が低い順に分散電源210が電力変換装置110に接続するように接続関係を制御してもよい。
 或いは、分散電源210を電力変換装置110に接続する優先度が分散電源210に設定されてもよい。優先度は、劣化度が低いほど高い値が設定されるパラメータである。このようなケースにおいて、制御部116Cは、電力システム310の負荷機器の消費電力が確保されることを条件として、優先度が高い順に分散電源210が電力変換装置110に接続されるように接続関係を制御してもよい。
 ここで、電源ユニット200が2以上の分散電源210を有する場合には、分散電源210の劣化度は、電源ユニット200の劣化度と読み替えてもよい。電源ユニット200の劣化度は、電源ユニット200が有する2以上の分散電源210の劣化度の代表値であればよく、劣化度の最高値、最低値、平均値、中央値であってもよい。2以上の分散電源210の種類が異なる場合には、劣化度は、異なる種類の分散電源210を比較できるように正規化された値であってもよい。
 分散電源210が太陽電池装置210Aである場合には、太陽電池装置210Aの劣化度は、太陽電池装置210Aを設置してから経過した時間によって特定されてもよい。分散電源210が蓄電装置210Bである場合には、蓄電装置210Bの劣化度は、蓄電装置210Bの累積充放電回数によって特定されてもよい。
 (制御方法)
 以下において、変更例3に係る制御方法について説明する。ここでは、1つの電源ユニット200が例示されているが、実際には、2以上の電源ユニット200が電力変換装置110に接続される。
 図9に示すように、ステップS31において、電源ユニット200が電力変換装置110に接続される。すなわち、電源ユニット200が収容ベイ120に収容された上で、切替器130がONに切り替えられる。
 ステップS32において、電源ユニット200は、劣化度を示す情報を電力変換装置110に送信する。
 ステップS33において、電力変換装置110は、分散電源210の劣化度に基づいて、電源ユニット200と電力変換装置110との間の接続関係を制御する。接続関係の制御については、上述した通りである。
 (作用及び効果)
 変更例3では、電力変換装置110は、分散電源210の劣化度を通信情報として取得し、分散電源210の劣化度に基づいて、電源ユニット200と電力変換装置110との間の接続関係を制御する。このような構成によれば、連結装置100に取り付けられ得る電源ユニット200の分散電源210の寿命のバラツキを抑制することができる。
 [変更例4]
 以下において、第1実施形態の変更例4について説明する。以下においては、第1実施形態に対する相違点について主として説明する。
 変更例4において、通信情報は、連結装置100に接続された電源ユニット200から電力変換装置110に送信される情報であり、蓄電装置210Bの蓄電残量を含む。電力変換装置110の制御部116Cは、蓄電装置210Bの蓄電残量に基づいて、蓄電装置210Bの充電及び放電の少なくともいずれか1つを制御する。
 ここでは、連結装置100から電源ユニット200が取り外された状態で蓄電装置210Bが確保すべき蓄電残量(以下、確保残量)が定められているケースについて説明する。例えば、変更例4では、連結装置100から取り外された状態において電源ユニット200を非常用電源として用いるケースを想定している。制御部116Cは、確保残量に基づいて、蓄電装置210Bの充電及び放電の少なくともいずれか1つを制御する。
 (蓄電装置の放電)
 以下において、蓄電装置210Bの放電について説明する。ここでは、蓄電装置#1及び#2の蓄電残量が設けられるケースにおける確保残量のパターンとしてパターン1~5が例示されている。図10では、蓄電装置#1及び蓄電装置#2の蓄電残量が最大であるケース(満充電状態)が示されている。
 パターン1において、確保残量は、蓄電装置#1の蓄電容量の全部及び蓄電装置#2の蓄電容量の全部である。従って、パターン1において、電力変換装置110は、蓄電装置#1及び蓄電装置#2が連結装置100に接続された状態において、蓄電装置#1及び蓄電装置#2の放電を制限する。言い換えると、放電可能容量がない。
 パターン2において、確保残量は、蓄電装置#1の蓄電容量の全部である。従って、パターン2において、電力変換装置110は、蓄電装置#1及び蓄電装置#2が連結装置100に接続された状態において、蓄電装置#2の放電を許容するが、蓄電装置#1の放電を制限する。言い換えると、放電可能容量は蓄電装置#2の蓄電容量の全部である。
 パターン3において、確保残量は、蓄電装置#1の蓄電容量の全部及び蓄電装置#2の蓄電容量の一部である。従って、パターン3において、電力変換装置110は、蓄電装置#1及び蓄電装置#2が連結装置100に接続された状態において、蓄電装置#2の確保容量を下回らないことを条件として蓄電装置#2の放電を許容し、蓄電装置#1の放電を制限する。言い換えると、放電可能容量は蓄電装置#2の確保容量以外の容量である。
 パターン4において、確保残量は、蓄電装置#1の蓄電容量の一部及び蓄電装置#2の蓄電容量の一部である。従って、パターン4において、電力変換装置110は、蓄電装置#1及び蓄電装置#2が連結装置100に接続された状態において、蓄電装置#1の確保容量を下回らないことを条件として蓄電装置#1の放電を許容し、蓄電装置#2の確保容量を下回らないことを条件として蓄電装置#2の放電を許容する。言い換えると、放電可能容量は蓄電装置#1の確保容量以外の容量及び蓄電装置#2の確保容量以外の容量である。
 パターン5において、確保残量がない。従って、パターン5において、電力変換装置110は、蓄電装置#1及び蓄電装置#2が連結装置100に接続された状態において、蓄電装置#1及び蓄電装置#2の放電を制限しない。言い換えると、放電可能容量は蓄電装置#1の蓄電容量の全部及び蓄電装置#2の蓄電容量の全部である。
 (蓄電装置の充電)
 以下において、蓄電装置210Bの充電について説明する。ここでは、上述したパターン2及びパターン3について例示する。
 第1に、確保残量がパターン2である場合に、蓄電装置#1及び蓄電装置#2が連結装置100から取り外された状態で使用され、蓄電装置#1及び蓄電装置#2の蓄電残量がない状態で連結装置100に再接続されたケースについて考える。
 上述したように、パターン2では、確保残量は、蓄電装置#1の蓄電容量の全部である。従って、図11の上段に示すように、電力変換装置110は、蓄電装置#1及び蓄電装置#2が連結装置100に接続された状態において、蓄電装置#2の充電よりも蓄電装置#1の充電を優先して実行する。
 第2に、確保残量がパターン3である場合に、蓄電装置#1及び蓄電装置#2が連結装置100から取り外された状態で使用され、蓄電装置#1の蓄電残量がなく、蓄電装置#2の蓄電残量が確保残量を超えた状態で連結装置100に再接続されたケースについて考える。
 上述したように、パターン3において、確保残量は、蓄電装置#1の蓄電容量の全部及び蓄電装置#2の蓄電容量の一部である。但し、蓄電装置#2の蓄電残量が確保残量を超えている。従って、図11の下段に示すように、電力変換装置110は、蓄電装置#1及び蓄電装置#2が連結装置100に接続された状態において、蓄電装置#2の充電よりも蓄電装置#1の充電を優先して実行する。
 なお、上述したパターン1又はパターン5においては、蓄電装置#1及び蓄電装置#2の確保残量に差異がないため、電力変換装置110は、蓄電装置#1及び蓄電装置#2が連結装置100に接続された状態において、蓄電装置#1及び蓄電装置#2の充電を同時に実行してもよい。また、上述したパターン3又はパターン4においては、電力変換装置110は、蓄電装置#1及び蓄電装置#2が連結装置100に接続された状態において、蓄電残量が確保残量に達した蓄電装置の充電を停止し、蓄電残量が確保残量に達していない蓄電装置の充電を継続してもよい。
 このように、電力変換装置110は、各蓄電装置の蓄電残量が確保残量に最短で達するように蓄電装置の充電を制御してもよい。
 (制御方法)
 以下において、変更例4に係る制御方法について説明する。ここでは、1つの電源ユニット200が例示されているが、実際には、2以上の電源ユニット200が電力変換装置110に接続されてもよい。
 図12に示すように、ステップS41において、電源ユニット200が電力変換装置110に接続される。すなわち、電源ユニット200が収容ベイ120に収容された上で、切替器130がONに切り替えられる。
 ステップS42において、電源ユニット200は、蓄電装置210Bの蓄電残量を示す情報を電力変換装置110に送信する。
 ステップS43において、電力変換装置110は、蓄電装置210Bの蓄電残量に基づいて、蓄電装置210Bの充電及び放電の少なくともいずれか1つを制御する。例えば、電力変換装置110は、確保残量が確保されることを条件として蓄電装置210Bの放電を制御する。電力変換装置110は、確保残量が最短で確保されるように蓄電装置210Bの充電を制御する。
 (作用及び効果)
 変更例4では、電力変換装置110は、蓄電装置210Bの蓄電残量を通信情報として取得し、蓄電装置210Bの蓄電残量に基づいて、蓄電装置210Bの充電及び放電の少なくともいずれか1つを制御する。このような構成によれば、蓄電装置210Bに確保残量が定められているケースであっても、蓄電装置210Bの充電及び放電を適切に制御することができる。
 [変更例5]
 以下において、第1実施形態の変更例5について説明する。以下においては、第1実施形態に対する相違点について主として説明する。変更例5において、電源システム10は、様々な情報を報知してもよい。
 例えば、通信情報が出力可能容量を示す情報を含む場合に、電源システム10は、電力変換装置110の最大出力容量を報知してもよい。
 通信情報が劣化度を示す情報を含む場合に、電源システム10は、分散電源210の劣化度を報知してもよい。電源システム10は、分散電源210の優先度を報知してもよい。優先度は、変更例3で説明したように劣化度に基づいて定められる。
 通信情報が蓄電残量を含む場合に、電源システム10は、蓄電装置210Bの蓄電残量を報知してもよい。電源システム10は、蓄電装置210Bの放電可能容量を報知してもよい。放電可能容量は、蓄電残量及び確保残量によって特定可能である。
 これらの報知は、電力変換装置110によって実行されてもよく、電力変換装置110と通信可能な端末によって実行されてもよく、表示部100Xによって実行されてもよい。
 [第2実施形態]
 以下において、第2実施形態について説明する。以下においては、上述した第1実施形態に対する相違点について主として説明する。
 (第1所定制御)
 以下において、第2実施形態に係る第1所定制御について説明する。ここでは、説明簡略化のために、電力変換装置110の出力電力が一定であるケースを例示する。例えば、電力変換装置110の出力電力が一定であるケースは、電力変換装置110の出力電力が最大出力容量であるケースである。但し、電力変換装置110の出力電力は、電力インタフェース115に接続される電力システム310の負荷機器の消費電力に追従してもよい。
 図13に示すように、電力インタフェース115に接続される電力システム310の負荷機器の消費電力は変動するため、電力変換装置110の出力電力が一定であると仮定すると、買電電力の積算電力も所定時間毎に変動する。図13に示すケースでは、所定時間#N2~#N5において買電電力の積算電力が所定閾値を超える。
 このようなケースにおいて、電力変換装置110は、所定時間#N2~#N5において買電電力が所定閾値を超える旨を報知する。このような報知を実行することによって、電力システム310の負荷機器の消費電力の削減を促すことができ、或いは、連結装置100に対する新たな電源ユニットの接続を促すことができ、適切なピークカット制御を実行することができる。報知は、電力変換装置110によって実行されてもよく、電力変換装置110と通信可能な端末によって実行されてもよく、表示部100Xによって実行されてもよい。
 (第2所定制御)
 以下において、第2実施形態に係る第2所定制御について説明する。ここでは、説明簡略化のために、電力変換装置110の出力電力が一定であるが、電力変換装置110に接続された電源ユニットが切断されるケースを例示する。例えば、電力変換装置110の出力電力が一定であるケースは、電力変換装置110の出力電力が最大出力容量であるケースである。但し、電力変換装置110の出力電力は、電力インタフェース115に接続される電力システム310の負荷機器の消費電力に追従してもよい。
 図14に示すように、電力インタフェース115に接続される電力システム310の負荷機器の消費電力は変動するため、電力変換装置110の出力電力が一定であると仮定すると、買電電力の積算電力も所定時間毎に変動する。図14に示すケースでは、所定時間#N4以降において電源ユニット200が切断されるケースを例示する。すなわち、所定時間#N4以降において、電力変換装置110の出力電力は減少電力だけ減少し、買電電力は増大電力だけ増大する。減少電力は増大電力と同じである。すなわち、連結装置100から電源ユニット200を切断すると、所定時間#N4~#N5において買電電力の積算電力が所定閾値を超える。
 このようなケースにおいて、電力変換装置110は、所定時間#N4~#N5において、電源ユニット200の切断を抑制する制御を実行する。このような処理を実行することによって、買電電力の積算電力が所定閾値を超える事態を回避することができ、適切なピークカット制御を実行することができる。電源ユニット200の切断を抑制する制御は、電源ユニット200の切断を抑制するための報知を含んでもよく、電源ユニット200の取り外しを抑制する制御を含んでもよい。取り外しの制限は、連結装置100に対して電源ユニット200をロックする機構によって実現されてもよい。
 (制御方法)
 以下において、第2実施形態に係る制御方法について説明する。ここでは、1つの電源ユニット200が例示されているが、実際には、2以上の電源ユニット200が電力変換装置110に接続されてもよい。
 図15に示すように、ステップS11において、電源ユニット200が電力変換装置110に接続される。すなわち、電源ユニット200が収容ベイ120に収容された上で、切替器130がONに切り替えられる。
 ステップS12において、電源ユニット200は、連結装置100が設けられる施設の買電電力を監視する。買電電力の監視方法は、上述した通りである。
 ステップS13において、電力変換装置110は、連結装置100に対する電源ユニット200の接続状態に関する所定制御を実行する。所定制御は、上述した第1所定制御を含んでもよく、上述した第2所定制御を含んでもよく、第1所定制御及び第2所定制御の双方を含んでもよい。
 (作用及び効果)
 第2実施形態では、電源ユニット200は、連結装置100から取り外された状態で使用することが可能である。すなわち、電源ユニット200を非常用電源として用いることが可能である。さらに、電源ユニット200は、連結装置100に取り付けられた状態で使用することも可能である。すなわち、電源ユニット200を非常時以外の通常時に使用することができる。このようなケースにおいて、電源ユニット200及び電力変換装置110がDCリンク接続で接続されるため、直流と交流との間の変換ロスを抑制することができる。上述したように、電源ユニット200の利用シーンを拡大することができる。
 第2実施形態では、電力変換装置110は、連結装置100に対する電源ユニット200の接続状態に関する所定制御を実行する。例えば、所定制御は、連結装置100が設けられる施設の買電電力が所定閾値を下回る場合に、買電電力が所定閾値を超える旨を報知する第1所定制御を含む。所定制御は、連結装置100から電源ユニット200を切断すると、連結装置100が設けられる施設の買電電力が所定閾値を超える場合に、電源ユニット200の切断を抑制する第2所定制御を含む。このような構成によれば、ピークカット制御を適切に実行することができる。
 [変更例1]
 以下において、第2実施形態の変更例1について説明する。以下においては、第2実施形態に対する相違点について主として説明する。
 変更例1において、電力変換装置110の制御部116C及び電源ユニット200の制御部283の少なくともいずれか1つは、所定制御として、連結装置100に対する電源ユニット200の接続状態に応じて、電源ユニット200の情報を表示する位置を切り替える。
 例えば、制御部116Cは、電源ユニット200が連結装置100に接続された場合に、連結装置100に接続された電源ユニット200の情報を表示部121に表示してもよい。制御部116Cは、電源ユニット200が収容ベイ120に収容された場合に、電源ユニット200の情報を表示部121に表示してもよい。一方で、制御部116Cは、電源ユニット200が連結装置100に切断された場合に、連結装置100に接続された電源ユニット200の情報の表示を停止してもよい。制御部116Cは、電源ユニット200が収容ベイ120から取り外された場合に、電源ユニット200の情報の表示を停止してもよい。
 制御部283は、電源ユニット200が連結装置100に切断された場合に、連結装置100に接続された電源ユニット200の情報を表示部200Xに表示してもよい。制御部283は、電源ユニット200が収容ベイ120から取り外された場合に、電源ユニット200の情報を表示部200Xに表示してもよい。一方で、制御部283は、電源ユニット200が連結装置100に接続された場合に、連結装置100に接続された電源ユニット200の情報の表示を停止してもよい。制御部283は、電源ユニット200が収容ベイ120に収容された場合に、電源ユニット200の情報の表示を停止してもよい。
 上述したように、電源ユニット200が連結装置100に接続されているか否かによって、電源ユニット200の情報の表示位置が表示部121と表示部200Xとの間で切り替わる。このようなケースにおいて、電源ユニット200の情報の表示態様が切り替わってもよい。
 (作用及び効果)
 変更例1では、所定制御は、連結装置100に対する電源ユニット200の接続状態に応じて、電源ユニット200の情報を表示する位置を切り替える制御を含む。このような構成によれば、ユーザに対して電源ユニット200の情報を適切に提供することができる。また、不必要な表示を停止することによって、表示に伴う消費電力を抑制することができる。
 [変更例2]
 以下において、第2実施形態の変更例2について説明する。以下においては、第2実施形態に対する相違点について主として説明する。
 変更例2において、電力変換装置110の制御部116C及び電源ユニット200の制御部283の少なくともいずれか1つは、所定制御として、連結装置100から電源ユニット200を切断する作業の開始が検知された場合に、連結装置100から電源ユニット200を切断する準備が完了するまで、電源ユニット200の切断を抑制する制御を実行してもよい。例えば、電源ユニット200を切断する作業の開始は、収容ベイ120に設けられるボタンの押下によって検出されてもよい。例えば、電源ユニット200を切断する準備は、電力変換装置110の最大出力容量の減少が問題ないかの確認などの処理を含んでもよい。電源ユニット200の切断を抑制する制御は、電源ユニット200の切断を抑制するための報知(例えば、「切断中」などの文字列の表示)を含んでもよく、電源ユニット200の取り外しを抑制する制御(例えば、切替器130をOFFにしない処理)を含んでもよい。取り外しの制限は、連結装置100に対して電源ユニット200をロックする機構によって実現されてもよい。
 変更例2において、電力変換装置110の制御部116C及び電源ユニット200の制御部283の少なくともいずれか1つは、所定制御として、連結装置100に電源ユニット200を接続する作業の開始が検知された場合に、連結装置100に電源ユニット200を接続する準備が完了するまで、電源ユニット200の接続を抑制する制御を実行してもよい。例えば、電源ユニット200を接続する作業の開始は、収容ベイ120に設けられるボタンの押下によって検出されてもよい。例えば、電源ユニット200を接続する準備は、切替器130のON、変換器111の入力電圧の確認、変換器220の出力電圧の確認、変換器111の入力電圧と変換器220の出力電圧との差異が一定差異以下であるか否かの確認、変換器111のDuty比の制御によって差異を一定差異以下にする処理などを含んでもよい。電力変換装置110側で処理が行われる場合には、変換器220の出力電圧は、電源ユニット200から電力変換装置110に送信されてもよい。電源ユニット200側で処理が行われる場合には、変換器111の入力電圧は、電力変換装置110から電源ユニット200に送信されてもよい。
 電源ユニット200の接続を抑制する制御は、電源ユニット200の接続を抑制するための報知(例えば、「接続中」などの文字列の表示)を含んでもよく、電源ユニット200の接続を抑制する制御(例えば、切替器130をONにしない処理)を含んでもよい。
 (制御方法)
 以下において、変更例2に係る制御方法について説明する。ここでは、切断対象又は接続対象の1つの電源ユニット200を例に挙げて説明する。
 第1に、連結装置100から電源ユニット200を切断する作業について説明する。
 図16に示すように、ステップS21において、電力変換装置110は、連結装置100から電源ユニット200を切断する作業の開始を検出する。電源ユニット200を切断する作業の開始は、収容ベイ120に設けられるボタンの押下によって検出されてもよい。
 ステップS22において、電力変換装置110は、連結装置100から電源ユニット200を切断する準備を実行する。ここで、連結装置100から電源ユニット200を切断する準備が完了するまで、電源ユニット200の切断を抑制する制御を実行する。
 ステップS23において、連結装置100から電源ユニット200が切断される。
 図16では、電力変換装置110側で処理が実行されるケースを例示したが、このような処理は電源ユニット200側で実行されてもよい。
 第2に、連結装置100に電源ユニット200を接続する作業について説明する。
 図17に示すように、ステップS31において、電力変換装置110は、連結装置100に電源ユニット200を接続する作業の開始を検出する。電源ユニット200を接続する作業の開始は、収容ベイ120に設けられるボタンの押下によって検出されてもよい。
 ステップS32において、電力変換装置110は、連結装置100から電源ユニット200を接続する準備を実行する。ここで、連結装置100から電源ユニット200を接続する準備が完了するまで、電源ユニット200の接続を抑制する制御を実行する。
 ステップS33において、連結装置100から電源ユニット200が接続される。
 図17では、電力変換装置110側で処理が実行されるケースを例示したが、このような処理は電源ユニット200側で実行されてもよい。
 (作用及び効果)
 変更例2では、所定制御は、連結装置100から電源ユニット200を切断する作業の開始が検知された場合に、連結装置100から電源ユニット200を切断する準備が完了するまで、電源ユニット200の切断を抑制する制御を含む。所定制御は、連結装置100に電源ユニット200を接続する作業の開始が検知された場合に、連結装置100に電源ユニット200を接続する準備が完了するまで、電源ユニット200の接続を抑制する制御を含む。このような構成によれば、不適切な接続や切断によって不測の突入電流が生じる事態などを抑制することができる。
 [変更例3]
 以下において、第2実施形態の変更例3について説明する。以下においては、第2実施形態に対する相違点について主として説明する。
 変更例3において、電力変換装置110の制御部116C及び電源ユニット200の制御部283の少なくともいずれか1つは、所定制御として、連結装置100に接続された電源ユニット200の中から選択された1以上の所定電源ユニットの切断を抑制する制御を実行してもよい。所定電源ユニットは、予め定められた電源ユニット200であってもよい。所定電源ユニットは、収容ベイ120に設けられた個別ベイの中で予め定められた個別ベイに接続される電源ユニット200であってもよい。所定電源ユニットは、非常用電源として管理するように設定された電源ユニット200であってもよい。
 電源ユニット200の切断を抑制する制御は、電源ユニット200の切断を抑制するための報知(例えば、「非常用電源」などの文字列の表示)を含んでもよく、電源ユニット200の取り外しを抑制する制御(例えば、切替器130をOFFにしない処理)を含んでもよい。取り外しの制限は、連結装置100に対して電源ユニット200をロックする機構によって実現されてもよい。
 このようなケースにおいて、電力変換装置110の制御部116C及び電源ユニット200の制御部283の少なくともいずれか1つは、電源ユニット200が蓄電装置210Bを有する蓄電ユニットである場合に、所定制御として、蓄電装置210Bの放電を少なくとも制限してもよい。蓄電装置210Bは、非常用電源として管理するように設定された蓄電装置210Bであってもよい。
 (作用及び効果)
 変更例3では、所定制御は、連結装置100に接続された電源ユニット200の中から選択された1以上の所定電源ユニットの切断を抑制する制御を含む。このような構成によれば、BCP(Business continuity planning)などの観点で、所定電源ユニットを非常用電源として確保することができる。
 [変更例4]
 以下において、第2実施形態の変更例4について説明する。以下においては、第2実施形態に対する相違点について主として説明する。
 変更例4において、電力変換装置110の制御部116C及び電源ユニット200の制御部283の少なくともいずれか1つは、所定制御として、連結装置100に対する電源ユニット200の取付処理に応じて、電源ユニット200と連結装置100とのペアリングに基づいた制御を実行する。例えば、ペアリングに基づいた制御は、以下に示す制御を含んでもよい。
 第1に、2以上の連結装置100が近接して配置されており、電力変換装置110と電源ユニット200との間の通信が無線通信であるケースについて考える。このようなケースにおいて、電力変換装置110は、連結装置100に接続された電源ユニット200から、無線通信によって電源ユニット200の識別情報を取得するとともに、無線通信以外の方法で電源ユニット200の識別情報を取得する。電力変換装置110は、両者の識別情報が一致する場合に無線通信を確立し、両者の識別情報が一致しない場合に無線通信を確立せずにエラーを通知する。無線通信以外の方法は、PLC(Power Line Communication)を含んでもよく、RFID(radio frequency identifier)に代表される近距離通信を含んでもよい。このような処理は、電源ユニット200側で実行されてもよい。
 第2に、電源ユニット200を接続すべき連結装置100が予め定められているケースについて考える。このようなケースにおいて、電力変換装置110は、連結装置100に接続されるべき電源ユニット200の識別情報を予め管理しており、連結装置100に接続された電源ユニットから電源ユニット200の識別情報を受信する。電力変換装置110は、両者の識別情報が一致する場合に接続が適切であると判定し、両者の識別情報が一致しない場合に接続が不適切であると判定する。電力変換装置110は、接続が不適切である場合に、接続が不適切である旨を報知してもよく、切替器130のOFFなどによって接続を制限してもよい。このような処理は、電源ユニット200側で実行されてもよい。
 (制御方法)
 以下において、変更例4に係る制御方法について説明する。ここでは、ペアリング対象の1つの電源ユニット200を例に挙げて説明する。
 図18に示すように、ステップS41において、電力変換装置110は、連結装置100に対する電源ユニット200の取付処理を検出する。取付処理は、収容ベイ120に対する電源ユニット200の取り付けによって検出されてもよく、収容ベイ120に設けられるボタンの押下によって検出されてもよい。
 ステップS42において、電力変換装置110は、電源ユニット200と連結装置100とのペアリングに基づいた制御を実行する。ペアリングに基づいた制御の詳細は上述した通りである。
 ステップS43において、電力変換装置110は、ペアリングが適切である場合に、連結装置100に電源ユニット200を接続する。電力変換装置110は、ペアリングが不適切である場合に、連結装置100に電源ユニット200を接続しない。なお、電力変換装置110は、連結装置100に電源ユニット200が接続された状態でペアリングが不適切であると判定した場合に、連結装置100から電源ユニット200を切断してもよい。
 図18では、電力変換装置110側で処理が実行されるケースを例示したが、このような処理は電源ユニット200側で実行されてもよい。
 (作用及び効果)
 変更例4では、所定制御は、電源ユニット200と連結装置100とのペアリングに基づいた制御を含む。このような構成によれば、様々な電源ユニット200が連結装置100に取り付けられ得るケースであっても、不適切なペアリングを抑制することができる。
 [第3実施形態]
 以下において、第3実施形態について説明する。以下においては、上述した第1実施形態に対する相違点について主として説明する。
 (利用シーン)
 以下において、第3実施形態に係る利用シーンについて説明する。ここでは、2以上の電源ユニット200が連結装置100から取り外された状態において、2以上の電源ユニット200が連携する利用シーンについて説明する。
 第1に、2以上の電源ユニット200は直列に接続されるケースについて説明する。
 図19に示すように、2以上の電源ユニット200として、第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2を例示する。第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2は、連結ケーブル410によって直列に接続される。連結ケーブル410の第1端は、第2電源ユニット200#2の第2電力インタフェース260に接続され、連結ケーブル410の第2端は、第1電源ユニット200#1の第3電力インタフェース270に接続される。連結ケーブル410の第2端は、第3電力インタフェース270に接続するためのコネクタ410Aを有してもよい。
 このような前提下において、第1電源ユニット200#1が有する第2電力インタフェース260は、2以上の電源ユニット200が連携した状態で交流電力を出力する特定電力インタフェースを構成する。
 ここで、第1電源ユニット200#1については、切替器241及び切替器242はいずれもONである。一方で、第2電源ユニット200#2については、切替器241はONであるが、切替器242はOFFである。従って、第2電源ユニット200#2の第3電力インタフェース270は使用されない。
 図19に示すケースにおいて、第1電源ユニット200#1から第2電源ユニット200#2に対して、交流電力の位相、電圧などを揃えるための同期情報を送信してもよい。第2電源ユニット200#2は、同期情報に基づいて、交流電力の位相、電圧などを第1電源ユニット200#1と揃える。或いは、第2電源ユニット200#2から第1電源ユニット200#1に対して、交流電力の位相、電圧などを揃えるための同期情報を送信してもよい。第1電源ユニット200#1は、同期情報に基づいて、交流電力の位相、電圧などを第2電源ユニット200#2と揃える。同期情報の通信は、制御部283の通信部281によって実行されてもよい。
 図19では、2つの電源ユニット200を直列に接続するケースについて説明したが、3以上の電源ユニット200が直列に接続されてもよい。
 第2に、2以上の電源ユニット200は並列に接続されるケースについて説明する。
 図20に示すように、2以上の電源ユニット200として、第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2を例示する。第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2は、連結ケーブル430によって並列に接続される。具体的には、第1電源ユニット200#1の第2電力インタフェース260は、連結ケーブル430#1によって変圧器440に接続され、第2電源ユニット200#2の第2電力インタフェース260は、連結ケーブル430#2によって変圧器440に接続される。
 このような前提下において、変圧器440は、第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2が有する単相2線型のインタフェースに接続され、単相3線型のインタフェースから交流電力を出力する。言い換えると、変圧器440は、2以上の電源ユニット200が連携した状態で交流電力を出力する特定電力インタフェースを構成する。
 ここで、第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2については、切替器241はONであるが、切替器242はOFFである。従って、第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2の第3電力インタフェース270は使用されない。
 図20に示すケースにおいて、第1電源ユニット200#1から第2電源ユニット200#2に対して、交流電力の位相、電圧などを揃えるための同期情報を送信してもよい。第2電源ユニット200#2は、同期情報に基づいて、交流電力の位相、電圧などを第1電源ユニット200#1と揃える。或いは、第2電源ユニット200#2から第1電源ユニット200#1に対して、交流電力の位相、電圧などを揃えるための同期情報を送信してもよい。第1電源ユニット200#1は、同期情報に基づいて、交流電力の位相、電圧などを第2電源ユニット200#2と揃える。同期情報の通信は、制御部283の通信部281によって実行されてもよい。
 図20では、2つの電源ユニット200を直列に接続するケースについて説明したが、3以上の電源ユニット200が並列に接続されてもよい。
 (制御方法)
 以下において、第3実施形態に係る制御方法について説明する。ここでは、2つの電源ユニット200が例示されているが、実際には、3以上の電源ユニット200が接続されてもよい。
 第1に、第1電源ユニット200#1から第2電源ユニット200#2に対して同期情報を送信するケースについて説明する。
 図21に示すように、ステップS11において、第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2が接続される。接続態様は、図19に示す直列態様であってもよく、図20に示す並列態様であってもよい。
 ステップS12において、第1電源ユニット200#1は、第2電源ユニット200#2に対して同期情報を送信する。同期情報は、第1電源ユニット200#1から出力される交流電力の位相、電圧などを示す情報を含む。
 ステップS13において、第2電源ユニット200#2は、同期情報に基づいて、交流電力の位相、電圧などを第1電源ユニット200#1と揃える(同期制御)。
 第2に、第2電源ユニット200#2から第1電源ユニット200#1に対して同期情報を送信するケースについて説明する。
 図22に示すように、ステップS21において、第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2が接続される。接続態様は、図19に示す直列態様であってもよく、図20に示す並列態様であってもよい。
 ステップS22において、第2電源ユニット200#2は、第1電源ユニット200#1に対して同期情報を送信する。同期情報は、第2電源ユニット200#2から出力される交流電力の位相、電圧などを示す情報を含む。
 ステップS23において、第1電源ユニット200#1は、同期情報に基づいて、交流電力の位相、電圧などを第2電源ユニット200#2と揃える(同期制御)。
 (作用及び効果)
 第3実施形態では、電源ユニット200は、連結装置100から取り外された状態で使用することが可能である。すなわち、電源ユニット200を非常用電源として用いることが可能である。さらに、電源ユニット200は、連結装置100に取り付けられた状態で使用することも可能である。すなわち、電源ユニット200を非常時以外の通常時に使用することができる。このようなケースにおいて、電源ユニット200及び電力変換装置110がDCリンク接続で接続されるため、直流と交流との間の変換ロスを抑制することができる。上述したように、電源ユニット200の利用シーンを拡大することができる。
 第3実施形態では、2以上の電源ユニット200が連結装置100から取り外された状態において、2以上の電源ユニット200が連携する。このような構成によれば、電源ユニット200の利用シーンをさらに拡大することができる。
 [変更例1]
 以下において、第3実施形態の変更例1について説明する。以下においては、第3実施形態に対する相違点について主として説明する。
 変更例1において、2以上の電源ユニット200が連結装置100から取り外された状態において、2以上の電源ユニット200が連携する利用シーンについて説明する。2以上の電源ユニット200は、図19と同様に直列に接続される。以下においては、図19に対する差異について説明する。
 図23に示すように、各電源ユニット200は、個別変換器230の出力端に設けられる検出部245を有する。検出部245は、個別変換器230から出力される交流電力の電圧及び電流を検出する。
 例えば、第1電源ユニット200#1の出力を開始した後に、第2電源ユニット200#2の出力を開始するケースについて説明する。第1に、第1電源ユニット200#1は、出力を開始するユーザ操作に応じて、検出部245によって検出された電圧値が100Vとなるように交流電力を出力する。第2に、第2電源ユニット200#2は、出力を開始するユーザ操作に応じて、検出部245によって検出された電圧値が100Vとなるように交流電力を出力する。このようなケースにおいて、第1電源ユニット200#1に対して出力を停止するユーザ操作が行われると、第2電源ユニット#2は、第1電源ユニット200#1の出力停止と連動して出力を停止してもよい。
 さらには、第1電源ユニット200#1と第2電源ユニット200#2との間で通信を行うことが可能である場合には、第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2は、検出部245によって検出された電流値を示す情報を相手に送信してもよい。第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2は、検出部245によって検出された電流値に基づいて、各電源ユニット200の出力電流が均等になるように、個別変換器230から出力される電流を制御してもよい。
 第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2は、分散電源210の出力可能容量を示す情報を相手に送信してもよい。第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2は、分散電源210の出力可能容量の比率に応じて、個別変換器230から出力される電流を制御してもよい。例えば、第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2は、出力可能容量の比率が高いほど大きな電流を出力してもよい。
 第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2は、蓄電装置210Bの蓄電残量を示す情報を相手に送信してもよい。第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2は、蓄電装置210Bの蓄電残量の比率に応じて、個別変換器230から出力される電流を制御してもよい。例えば、第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2は、蓄電残量の比率が高いほど大きな電流を出力してもよい。
 第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2は、分散電源210の劣化度を示す情報を相手に送信してもよい。第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2は、分散電源210の劣化度の比率に応じて、個別変換器230から出力される電流を制御してもよい。例えば、第1電源ユニット200#1及び第2電源ユニット200#2は、劣化度の比率が高いほど大きな電流を出力してもよい。ここでは、劣化度は、劣化度が高いほど劣化が進んでいることを意味するパラメータである。
 (作用及び効果)
 変更例1では、各電源ユニット200は、個別変換器230の出力端に設けられる検出部245を有する。このような構成によれば、2以上の電源ユニット200を適切に連携することができる。
 [第4実施形態]
 以下において、第4実施形態について説明する。以下においては、上述した第1実施形態に対する相違点について主として説明する。
 (利用シーン)
 以下において、第4実施形態に係る利用シーンについて説明する。ここでは、分散電源210が少なくとも蓄電装置210Bを有しており、電源ユニット200が連結装置100から取り外された状態で使用される利用シーンについて説明する。
 このようなケースにおいて、電源ユニット200の制御部283は、第3電力インタフェース270から入力される交流電力によって蓄電装置210Bを充電する充電制御及び蓄電装置210Bから出力される直流電力によって第2電力インタフェース260から交流電力を出力する放電制御の少なくともいずれか1つを実行する。
 具体的には、図24に示すように、電源ユニット200は、検出部245及び検出部246を有する。検出部245は、個別変換器230と第2電力インタフェース260との間の電圧及び電流を検出する第1検出部の一例である。検出部245は、切替器241と第2電力インタフェース260との間の電力線上に設けられてもよい。検出部246は、個別変換器230と第3電力インタフェース270との間の電圧及び電流を検出する第2検出部の一例である。検出部246は、切替器242と第3電力インタフェース270との間の電力線上に設けられてもよい。制御部283は、検出部245及び検出部246の少なくともいずれか1つの検出結果に基づいて、蓄電装置210Bの充電制御及び放電制御の少なくともいずれか1つを実行する。
 第1に、制御部283は、検出部246によって入力電力が検出されている場合に、電力システム330が第3電力インタフェース270に接続されていると判定する。このような場合に、制御部283は、切替器242をONに制御し、電力システム330から入力される交流電力によって蓄電装置210Bの充電制御を実行する。
 さらに、制御部283は、検出部245によって出力電力が検出されている場合に、電力システム320が第2電力インタフェース260に接続されていると判定する。このような場合に、制御部283は、切替器241をONに制御し、蓄電装置210Bの充電制御と同時に電力システム330から供給される電力を電力システム320に供給する。一方で、制御部283は、検出部245によって出力電力が検出されていない場合に、電力システム320が第2電力インタフェース260に接続されていないと判定する。このような場合に、制御部283は、切替器241がOFFに制御し、蓄電装置210Bの充電制御を実行する。
 第2に、制御部283は、検出部246によって入力電力が検出されていない場合に、電力システム330が第3電力インタフェース270に接続されていないと判定する。このような場合に、制御部283は、切替器242をOFFに制御し、蓄電装置210Bの充電制御を停止する。
 さらに、制御部283は、電力システム320が第2電力インタフェース260に接続されている場合には、切替器241がONに制御し、蓄電装置210Bの放電制御を実行する。制御部283は、電力システム320が第2電力インタフェース260に接続されていない場合には、切替器241がOFFに制御し、蓄電装置210Bの放電制御を実行しない。
 なお、制御部283は、電力システム320が第2電力インタフェース260に接続されている場合において、電力システム330から供給される電力が不足する場合に、蓄電装置210Bの充電制御を停止し、蓄電装置210Bの放電制御を実行してもよい。
 図24に示すケースにおいて、検出部245によって入力電力を検出することも可能である。従って、第2電力インタフェース260から電力が入力されるケースにも対応することが可能である。言い換えると、電力システム330(電源システム)を第2電力インタフェース260に接続することも可能である。同様に、検出部246によって出力電力を検出することも可能である。従って、第3電力インタフェース270から電力が出力されるケースにも対応することが可能である。言い換えると、電力システム320(負荷システム)を第3電力インタフェース270に接続することも可能である。
 (作用及び効果)
 第4実施形態では、電源ユニット200は、連結装置100から取り外された状態で使用することが可能である。すなわち、電源ユニット200を非常用電源として用いることが可能である。さらに、電源ユニット200は、連結装置100に取り付けられた状態で使用することも可能である。すなわち、電源ユニット200を非常時以外の通常時に使用することができる。このようなケースにおいて、電源ユニット200及び電力変換装置110がDCリンク接続で接続されるため、直流と交流との間の変換ロスを抑制することができる。上述したように、電源ユニット200の利用シーンを拡大することができる。
 第4実施形態では、電源ユニット200は、第3電力インタフェース270から入力される交流電力によって蓄電装置210Bを充電する充電制御及び蓄電装置210Bから出力される直流電力によって第2電力インタフェース260から交流電力を出力する放電制御の少なくともいずれか1つを実行する。このような構成によれば、第3電力インタフェース270の存在によって、連結装置100に取り付けられていない状態においても、蓄電装置210Bを充電することができる。従って、電源ユニット200の利用シーンをさらに拡大することができる。
 [変更例1]
 以下において、第4実施形態の変更例1について説明する。以下においては、第4実施形態に対する相違点について主として説明する。変更例1においても、電源ユニット200が連結装置100から取り外された状態で使用される利用シーンについて説明する。
 変更例1において、電源ユニット200は、図25に示すように、整流回路291及び変換器292を有してもよい。整流回路291は、電力システム330から供給される交流電力を直流電力に変換する。整流回路291は、全波整流回路であってもよく、半波整流回路であってもよい。変換器292は、整流回路291から出力される直流電力の電圧を変換するDC/DCコンバータ(図25では、DC/DC)である。整流回路291及び変換器292は、第3電力インタフェース270から入力される交流電力を直流電力に変換する第2個別変換器の一例である。なお、整流回路291及び変換器292に代えて、AC/DCコンバータが用いられてもよい。
 このような構成によれば、電源ユニット200の制御部283は、第3電力インタフェース270から入力される交流電力によって蓄電装置210Bを充電する充電制御及び蓄電装置210Bから出力される直流電力によって第2電力インタフェース260から交流電力を出力する放電制御の少なくともいずれか1つを実行する。すなわち、図24で説明した検出部245及び検出部246を用いなくても、制御部283は、充電制御及び放電制御の少なくともいずれか1つを実行することができる。さらに、制御部283は、充電制御及び放電制御を同時に実行することもできる。
 なお、図24に示すケースでは、電力システム330(電源システム)を第2電力インタフェース260に接続することが可能であるが、図25に示すケースでは、電力システム330(電源システム)を第2電力インタフェース260に接続することができなくてもよい。
 (作用及び効果)
 変更例1では、整流回路291及び変換器292を設けることによって、図24で説明した検出部245及び検出部246を用いなくても、蓄電装置210Bの充電制御及び放電制御を適切に実行することができる。
 [変更例2]
 以下において、第4実施形態の変更例2について説明する。以下においては、第4実施形態に対する相違点について主として説明する。
 変更例2では、分散電源210が、蓄電装置210Bに加えて、再生可能エネルギーを用いて電力を発電する発電装置を含むケースについて説明する。上述した太陽電池装置210Aは、このような発電装置の一例である。
 電源ユニット200の制御部283は、太陽電池装置210Aから出力される直流電力によって充電された蓄電装置210Bの蓄電残量を管理する。例えば、制御部283は、図26の左欄に示すように、蓄電装置210Bの充電に用いた電力ソース毎に蓄電装置210Bの蓄電残量を管理する。蓄電残量(PV)は、太陽電池装置210Aが電力ソースである蓄電残量である。蓄電残量(余剰)は、第3電力インタフェース270から入力される交流電力が逆潮流電力である場合に、逆潮流電力が電力ソースである蓄電残量である。蓄電残量(系統)は、第3電力インタフェース270から入力される交流電力が潮流電力である場合に、潮流電力(買電電力)が電力ソースである蓄電残量である。
 ここで、電源ユニット200が電力変換装置110に接続されていない状態(以下、非接続状態)においては、蓄電残量(PV)は、太陽電池装置210Aの出力電力の積算電力であってもよい。電源ユニット200が電力変換装置110に接続された状態(以下、接続状態)においては、蓄電残量(PV)は、連結装置100が設けられる施設で電力系統への逆潮流が生じている期間(以下、逆潮流期間)において、太陽電池装置210Aから出力された電力の積算電力であってもよい。
 蓄電残量(余剰)は、逆潮流期間において、第3電力インタフェース270から入力された電力の積算電力であってもよい。蓄電残量(余剰)は、逆潮流期間において蓄電装置210Bに充電された電力の積算電力であってもよい。このようなケースにおいて、太陽電池装置210Aの出力電力を用いた充電電力も蓄電残量(余剰)に分類されてもよい。
 制御部283は、接続状態において、太陽電池装置210Aから出力される直流電力によって充電された蓄電装置210Bの蓄電残量を超えない範囲で、第2電力インタフェース260を介した蓄電装置210Bの放電制御を実行してもよい。
 制御部283は、接続状態において、第3電力インタフェース270から入力される電力が電力系統への逆潮流電力である場合に、逆潮流電力によって充電された蓄電装置210Bの蓄電残量を超えない範囲で、第2電力インタフェース260を介した蓄電装置210Bの放電制御を実行してもよい。
 接続状態における蓄電装置210Bの放電可能容量は、蓄電残量(PV)であってもよく、蓄電残量(余剰)であってもよく、蓄電残量(PV)及び蓄電残量(余剰)の合計であってもよい。
 なお、制御部283は、非接続状態においては、第2電力インタフェース260を介した蓄電装置210Bの放電制御を制限しなくてもよい。言い換えると、非接続状態における蓄電装置210Bの放電可能容量は、蓄電残量(PV)、蓄電残量(余剰)及び蓄電残量(系統)の合計であってもよい。
 ここで、制御部283は、連結装置100が設けられる施設で電力系統への逆潮流が生じているか否かを判定する必要がある。上述した通信部281は、連結装置100が設けられる施設の電力計又はEMS(Energy Management System)から、逆潮流が生じているか否かを示す情報を受信してもよい。施設の電力計は、スマートとは別に分電盤に設けられた電力計を含んでもよい。通信部281は、逆潮流が生じているか否かを示す情報に加えて、逆潮流電力又は潮流電力を示す情報を受信してもよい。
 (作用及び効果)
 変更例2では、電源ユニット200は、蓄電装置210Bの充電に用いた電力ソースに基づいて、蓄電装置210Bの放電制御を実行する。このような構成によれば、交流電力と直流電力との間の変換ロスを抑制することができる。例えば、接続状態において買電電力によって充電された蓄電装置210Bの蓄電残量(系統)を用いた放電制御を抑制することによって、不必要な放電制御によって生じる変換ロスが抑制される。
 [変更例3]
 以下において、第4実施形態の変更例3について説明する。以下においては、第4実施形態に対する相違点について主として説明する。変更例3では、蓄電装置210Bの充電方法について説明する。
 電源ユニット200の制御部283は、充電制御において蓄電装置210Bの電圧が所定電圧に達した場合に、以下の制御を実行してもよい。制御部283は、蓄電装置210Bの電圧が所定電圧に達するまでは、蓄電装置210Bの充電を定電流充電で実行してもよい。
 具体的には、制御部283は、太陽電池装置210Aから出力される直流電力によって蓄電装置210Bが充電される場合に、蓄電装置210Bの充電制御を定電圧充電で実行する。一方で、制御部283は、第3電力インタフェース270から入力される交流電力によって蓄電装置210Bが充電される場合に、蓄電装置210Bの充電制御を停止する。
 ここで、所定電圧は、定電流充電の効率が閾値以下となる電圧である。所定電圧は、100%よりも小さいSOC(State Of Charge)に相当する電圧であってもよい。
 (制御方法)
 以下において、変更例3に係る制御方法について説明する。
 図27に示すように、ステップS11において、電源ユニット200は、蓄電装置210Bの充電を定電流充電で実行する。
 ステップS12において、電源ユニット200は、蓄電装置210Bの電圧が所定電圧に達したか否かを判定する。
 ステップS13において、電源ユニット200は、蓄電装置210Bの充電に用いる電力ソースが太陽電池装置210Aであるか否かを判定する。判定結果がYESである場合には、ステップS14の処理が実行される。判定結果がNOである場合には、ステップS15の処理が実行される。例えば、判定結果がNOであるケースは、蓄電装置210Bの充電に用いる電力ソースが第3電力インタフェース270から入力される交流電力であるケースである。このようなケースは、連結装置100が設けられる施設で潮流電力(買電電力)が生じているケースを含む。
 ステップS14において、電源ユニット200は、蓄電装置210Bの充電制御を定電圧充電で実行する。
 ステップS15において、電源ユニット200は、蓄電装置210Bの充電制御を停止する。
 (作用及び効果)
 変更例3では、電源ユニット200は、蓄電装置210Bの充電に用いた電力ソースに基づいて、蓄電装置210Bの充電制御を実行する。このような構成によれば、買電電力を用いた効率の悪い充電制御を抑制することができる。一方で、太陽電池装置210Aの出力電力を用いた効率の悪い充電制御を許容することによって、蓄電装置210BのSOCを100%に近づけることができる。
 [その他の実施形態]
 本発明は上述した開示によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 上述した開示では、連結装置100が1以上の電源ユニット200を収容する収容ベイ120を有するケースを例示した。しかしながら、上述した開示はこれに限定されるものではない。具体的には、1以上の電源ユニット200が連結装置100に対して着脱可能であればよい。従って、1以上の電源ユニット200は、ケーブルによって連結装置100に接続されてもよい。すなわち、1以上の電源ユニット200は、ケーブルに設けられたプラグの挿抜によって、連結装置100に対して着脱可能に構成されてもよい。
 上述した開示では、表示部200Xが電源ユニット200に設けられるケースについて例示した。しかしながら、上述した開示はこれに限定されるものではない。例えば、電源ユニット200がケーブルによって連結装置100に接続される場合に、ケーブルに設けられたプラグに表示部200Xが設けられてもよい。
 第1実施形態では、電源ユニット200と電力変換装置110との間の通信で取得される通信情報に基づいて、電源ユニット200及び電力変換装置110の少なくともいずれか1つを制御する制御部は、電力変換装置110の制御部116C及び電源ユニット200の制御部283である。しかしながら、第1実施形態はこれに限定されるものではない。制御部は、電力変換装置110及び電源ユニット200と通信可能な装置(例えば、EMS(Energy Management System))の制御部であってもよい。EMSは、連結装置100に設けられてもよく、クラウドサービスによって提供されてもよい。
 第2実施形態では、連結装置100に対する電源ユニット200の接続状態に関する所定制御を実行する制御部は、電力変換装置110の制御部116C及び電源ユニット200の制御部283である。しかしながら、第2実施形態はこれに限定されるものではない。制御部は、電力変換装置110及び電源ユニット200と通信可能な装置(例えば、EMS)の制御部であってもよい。EMSは、連結装置100に設けられてもよく、クラウドサービスによって提供されてもよい。
 第2実施形態では、電源ユニット200から電力変換装置110に送信される通信情報は、分散電源210の出力可能容量を示す情報を含む。しかしながら、第2実施形態はこれに限定されるものではない。通信情報は、分散電源210の劣化度を示す情報を含んでもよい。通信情報は、蓄電装置210Bの蓄電残量を示す情報を含んでもよい。
 第3実施形態では、同期制御を実行する制御部は、電源ユニット200の制御部283である。しかしながら、第3実施形態はこれに限定されるものではない。制御部は、電源ユニット200と通信可能な装置(例えば、EMS)の制御部であってもよい。EMSは、連結装置100に設けられてもよく、クラウドサービスによって提供されてもよい。
 第3実施形態では、電源ユニット200から電力変換装置110に送信される通信情報は、分散電源210の出力可能容量を示す情報を含む。しかしながら、第3実施形態はこれに限定されるものではない。通信情報は、分散電源210の劣化度を示す情報を含んでもよい。通信情報は、蓄電装置210Bの蓄電残量を示す情報を含んでもよい。
 第4実施形態では、充電制御及び放電制御を実行する制御部は、電源ユニット200の制御部283である。しかしながら、第4実施形態はこれに限定されるものではない。制御部は、電源ユニット200と通信可能な装置(例えば、EMS)の制御部であってもよい。EMSは、連結装置100に設けられてもよく、クラウドサービスによって提供されてもよい。
 第4実施形態では、電源ユニット200から電力変換装置110に送信される通信情報は、分散電源210の出力可能容量を示す情報を含む。しかしながら、第4実施形態はこれに限定されるものではない。通信情報は、分散電源210の劣化度を示す情報を含んでもよい。通信情報は、蓄電装置210Bの蓄電残量を示す情報を含んでもよい。
 上述した開示では、分散電源210として、太陽電池装置210A及び蓄電装置210Bを例示した。しかしながら、上述した開示はこれに限定されるものではない。分散電源210は、燃料電池装置を含んでもよい。分散電源210は、燃料電池装置を含んでもよい。分散電源210は、風力発電装置、バイオマス発電装置を含んでもよく、地熱発電装置を含んでもよい。なお、風力発電装置、バイオマス発電装置及び地熱発電装置は、再生可能エネルギーを用いて電力を発電する発電装置の一例である。
 上述した開示では、電力変換装置110から電力を出力するインタフェースが単相であるケースについて例示した。しかしながら、上述した開示はこれに限定されるものではない。電力変換装置110から電力を出力するインタフェースが三相であってもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、分散電源210の出力可能容量は予測によって特定されてもよい。例えば、太陽電池装置210Aの出力可能容量は、気象情報(天気、日射量、気温、湿度など)に基づいて予測されてもよい。燃料電池装置がPEFC(Polymer Electrolyte Fuel Cell)である場合には、PEFCの出力可能容量は、排熱利用によって得られる湯量又は湯温に基づいて予測されてもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、連結装置100と電源ユニット200との接続は、連結装置100に電源ユニット200が取り付けられたことを意味してもよく、電源ユニット200が取り付けられた上で、切替器130のONによって連結装置100に電源ユニット200が電気的に接続されたことを意味してもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、連結装置100と電源ユニット200との切断は、切替器130がOFFにされることを意味してもよく、切替器130がOFFにされた上で、連結装置100から電源ユニット200が取り外されることを意味してもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、通信情報は、電源ユニット200から外部装置(EMS又はサーバなど)を経由して電力変換装置110に送信されてもよい。同様に、通信情報は、電力変換装置110から外部装置(EMS又はサーバなど)を経由して電源ユニット200に送信されてもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、電力とは、瞬時値(kW)であってもよく、単位時間の積算値(kWh)であってもよい。

Claims (26)

  1.  電力変換装置を有する連結装置と、
     前記連結装置に対して着脱可能な1以上の電源ユニットと、を備え、
     前記電源ユニットは、分散電源と、前記分散電源から出力される直流電力を前記電力変換装置に出力するための第1電力インタフェースと、前記分散電源から出力される直流電力を交流電力に変換する個別変換器と、前記個別変換器から出力される交流電力を出力するための第2電力インタフェースと、を備え、
     前記電力変換装置は、前記電源ユニットから出力される直流電力を交流電力に変換する連結側変換器と、前記連結側変換器から出力される交流電力を出力するための連結側電力インタフェースと、を備え、
     前記電源ユニットと前記電力変換装置との間の通信で取得される通信情報に基づいて、前記電源ユニット及び前記電力変換装置の少なくともいずれか1つを制御する制御部を備える、電源システム。
  2.  前記連結側電力インタフェースは、出力電圧が異なる2以上の電力インタフェースを含み、
     前記制御部は、前記連結装置に接続された前記電源ユニットの数が2以上である場合に、前記2以上の電力インタフェースの中から選択された電力インタフェースから交流電力を出力する、請求項1に記載の電源システム。
  3.  前記通信情報は、前記分散電源の出力可能容量を示す情報を含み、
     前記制御部は、前記分散電源の出力可能容量に基づいて、前記連結側電力インタフェースの最大出力容量を制御する、請求項1又は請求項2に記載の電源システム。
  4.  前記制御部は、前記分散電源の出力可能容量に基づいて、前記2以上の電力インタフェースの中から、交流電力を出力する電力インタフェースを選択する、請求項2を引用する請求項3に記載の電源システム。
  5.  前記通信情報は、前記第1電力インタフェースで用いる基準電圧を示す情報を含み、
     前記制御部は、前記基準電圧に基づいて、前記第1電力インタフェースの電圧を調整する、請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の電源システム。
  6.  前記基準電圧は、前記電力変換装置に入力される直流電力の電圧である、請求項5に記載の電源システム。
  7.  前記通信情報は、前記分散電源の劣化度を示す情報を含み、
     前記制御部は、前記分散電源の劣化度に基づいて、前記電源ユニットと前記電力変換装置との間の接続関係を制御する、請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載の電源システム。
  8.  前記分散電源は、蓄電装置を含み、
     前記劣化度は、前記蓄電装置の累積充放電回数によって特定される、請求項7に記載の電源システム。
  9.  前記分散電源は、蓄電装置を含み、
     前記通信情報は、前記蓄電装置の蓄電残量を含み、
     前記制御部は、前記蓄電装置の蓄電残量に基づいて、前記蓄電装置の充電及び放電の少なくともいずれか1つを制御する、請求項1乃至請求項8のいずれか1項に記載の電源システム。
  10.  前記制御部は、前記連結装置から前記電源ユニットが切断された状態で前記蓄電装置が確保すべき蓄電残量に基づいて、前記蓄電装置の充電及び放電の少なくともいずれか1つを制御する、請求項9に記載の電源システム。
  11.  前記通信情報は、前記連結装置に接続された前記電源ユニットから前記電力変換装置に送信される情報である、請求項1乃至請求項9のいずれか1項に記載の電源システム。
  12.  電力変換装置を有する連結装置と、
     前記連結装置に対して着脱可能な1以上の電源ユニットと、を備え、
     前記電源ユニットは、分散電源と、前記分散電源から出力される直流電力を前記電力変換装置に出力するための第1電力インタフェースと、前記分散電源から出力される直流電力を交流電力に変換する個別変換器と、前記個別変換器から出力される交流電力を出力するための第2電力インタフェースと、を備え、
     前記電力変換装置は、前記電源ユニットから出力される直流電力を交流電力に変換する連結側変換器と、前記連結側変換器から出力される交流電力を出力するための連結側電力インタフェースと、を備え、
     前記連結装置に対する前記電源ユニットの接続状態に関する所定制御を実行する制御部を備える、電源システム。
  13.  前記制御部は、前記所定制御として、前記連結装置が設けられる施設の買電電力が所定閾値を超える場合に、前記買電電力が前記所定閾値を超える旨を報知する、請求項12に記載の電源システム。
  14.  前記制御部は、前記所定制御として、前記連結装置から前記電源ユニットを切断すると、前記連結装置が設けられる施設の買電電力が所定閾値を超える場合に、前記電源ユニットの切断を抑制する制御を実行する、請求項12又は請求項13に記載の電源システム。
  15.  前記制御部は、前記所定制御として、前記連結装置に対する前記電源ユニットの接続状態に応じて、前記電源ユニットの情報を表示する位置を切り替える、請求項12乃至請求項14のいずれか1項に記載の電源システム。
  16.  前記制御部は、前記所定制御として、前記連結装置から前記電源ユニットを切断する作業の開始が検知された場合に、前記連結装置から前記電源ユニットを切断する準備が完了するまで、前記電源ユニットの切断を抑制する制御を実行する、請求項12乃至請求項15のいずれか1項に記載の電源システム。
  17.  前記制御部は、前記所定制御として、前記連結装置に前記電源ユニットを接続する作業の開始が検知された場合に、前記連結装置に前記電源ユニットを接続する準備が完了するまで、前記電源ユニットの接続を抑制する制御を実行する、請求項12乃至請求項16のいずれか1項に記載の電源システム。
  18.  前記制御部は、前記所定制御として、前記連結装置に接続された前記電源ユニットの中から選択された1以上の所定電源ユニットの切断を抑制する制御を実行する、請求項12乃至請求項17のいずれか1項に記載の電源システム。
  19.  前記1以上の電源ユニットは、蓄電装置を有する蓄電ユニットを含み、
     前記制御部は、前記所定制御として、前記蓄電装置の放電を少なくとも制限する、請求項18に記載の電源システム。
  20.  前記制御部は、前記所定制御として、前記連結装置に対する前記電源ユニットの取付処理に応じて、前記電源ユニットと前記連結装置とのペアリングに基づいた制御を実行する、請求項12乃至請求項19のいずれか1項に記載の電源システム。
  21.  電力変換装置を有する連結装置であって、
     前記連結装置に対して着脱可能な1以上の電源ユニットから出力される直流電力を交流電力に変換する連結側変換器と、
     前記連結側変換器から出力される交流電力を出力するための連結側電力インタフェースと、
     前記電源ユニットから受信する通信情報に基づいて、前記電力変換装置を制御する制御部と、を備える連結装置。
  22.  電力変換装置を有する連結装置であって、
     前記連結装置に対して着脱可能な1以上の電源ユニットから出力される直流電力を交流電力に変換する連結側変換器と、
     前記連結側変換器から出力される交流電力を出力するための連結側電力インタフェースと、
     前記連結装置に対する前記電源ユニットの接続状態に関する所定制御を実行する制御部と、を備える連結装置。
  23.  電力変換装置を有する連結装置に対して着脱可能な電源ユニットであって、
     分散電源と、
     前記分散電源から出力される直流電力を前記電力変換装置に出力するための第1電力インタフェースと、
     前記分散電源から出力される直流電力を交流電力に変換する個別変換器と、
     前記個別変換器から出力される交流電力を出力するための第2電力インタフェースと、
     前記電力変換装置から受信する通信情報に基づいて、前記電源ユニットを制御する制御部と、を備える電源ユニット。
  24.  電力変換装置を有する連結装置に対して着脱可能な電源ユニットであって、
     分散電源と、
     前記分散電源から出力される直流電力を前記電力変換装置に出力するための第1電力インタフェースと、
     前記分散電源から出力される直流電力を交流電力に変換する個別変換器と、
     前記個別変換器から出力される交流電力を出力するための第2電力インタフェースと、
     前記連結装置に対する前記電源ユニットの接続状態に関する所定制御を実行する制御部と、を備える電源ユニット。
  25.  電力変換装置を有する連結装置と、前記連結装置に対して着脱可能な1以上の電源ユニットと、を備えるシステムで用いる制御方法であって、
     前記電源ユニットは、分散電源と、前記分散電源から出力される直流電力を前記電力変換装置に出力するための第1電力インタフェースと、前記分散電源から出力される直流電力を交流電力に変換する個別変換器と、前記個別変換器から出力される交流電力を出力するための第2電力インタフェースと、を備え、
     前記電力変換装置は、前記電源ユニットから出力される直流電力を交流電力に変換する連結側変換器と、前記連結側変換器から出力される交流電力を出力するための連結側電力インタフェースと、を備え、
     前記電源ユニットと前記電力変換装置との間の通信で取得される通信情報に基づいて、前記電源ユニット及び前記電力変換装置の少なくともいずれか1つを制御するステップを備える、制御方法。
  26.  電力変換装置を有する連結装置と、前記連結装置に対して着脱可能な1以上の電源ユニットと、を備えるシステムで用いる制御方法であって、
     前記電源ユニットは、分散電源と、前記分散電源から出力される直流電力を前記電力変換装置に出力するための第1電力インタフェースと、前記分散電源から出力される直流電力を交流電力に変換する個別変換器と、前記個別変換器から出力される交流電力を出力するための第2電力インタフェースと、を備え、
     前記電力変換装置は、前記電源ユニットから出力される直流電力を交流電力に変換する連結側変換器と、前記連結側変換器から出力される交流電力を出力するための連結側電力インタフェースと、を備え、
     前記連結装置に対する前記電源ユニットの接続状態に関する所定制御を実行するステップを備える、制御方法。
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